一种基于复合空穴传输层的钙钛矿太阳电池的制备方法

    公开(公告)号:CN105826476A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610154508.6

    申请日:2016-03-17

    Abstract: 本发明公开了属于太阳电池技术领域的一种基于复合空穴传输层的钙钛矿太阳电池的制备方法。所述制备方法包括二氧化钛致密层的制备、二氧化钛骨架层的制备、钙钛矿光吸收层的制备、复合空穴传输层的制备及蒸镀对电极。所述制备方法制备的钙钛矿太阳电池具有复合空穴传输层,无机材料的加入提高了空穴传输层整体的空穴迁移率,减小了光生载流子的复合,使其具有更高的光电转化效率及短路电流,减少了钙钛矿光吸收层的表面粗糙度,进一步提高电池的短路电流,同时降低了钙钛矿太阳电池的成本,简化了生产工艺,对钙钛矿太阳电池的进一步发展起到积极的作用。

    染料敏化电池用对电极、其制备方法及染料敏化电池

    公开(公告)号:CN103560014B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201310575195.8

    申请日:2013-11-15

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 本发明提供了一种染料敏化电池用对电极,包括:导电基底;和设置在所述导电基底上的FeSe2膜。本发明提供的染料敏化电池用对电极,包括:导电基底和设置在所述导电基底上的FeSe2膜。其中,FeSe2膜具有独特的结构和电性能,用作对电极催化剂时具有成本低、催化活性高的优点,包括该对电极的染料敏化电池具有较高的光电转化效率。进一步的,所述FeSe2膜中FeSe2的形貌可控,可以为微米棒、纳米棒、微米球或纳米球等形状,便于得到光电转化效率高的染料敏化电池,实验证明,当FeSe2膜中FeSe2的形貌为纳米棒时,得到的染料敏化电池对电极的光电转化效率可高达8%。

    一种介孔钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105070836A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510482804.4

    申请日:2015-08-03

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/42 H01L51/44

    Abstract: 本发明公开了一种介孔钙钛矿太阳能电池结构及其制备方法,它包括透明导电基底以及依次层叠于其上的致密层、骨架层、钙钛矿层、空穴传输层和对电极,所述的骨架层为锡酸钡薄膜等具有钙钛矿型结构的p型导电性或者n型导电性或绝缘体。本发明采用新的钙钛矿型氧化物作为骨架层,具有相对较高的电荷收集效率,且与钙钛矿层界面接触更好。相对于传统的二氧化钛致密层,可有效提高短路电流、填充因子等光电性能,减少空穴传输层与电子传输层的接触所导致的漏电流,防止光电子逆向复合,提高光电转换效率。

    染料敏化电池用对电极、其制备方法及染料敏化电池

    公开(公告)号:CN103560014A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310575195.8

    申请日:2013-11-15

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 本发明提供了一种染料敏化电池用对电极,包括:导电基底;和设置在所述导电基底上的FeSe2膜。本发明提供的染料敏化电池用对电极,包括:导电基底和设置在所述导电基底上的FeSe2膜。其中,FeSe2膜具有独特的结构和电性能,用作对电极催化剂时具有成本低、催化活性高的优点,包括该对电极的染料敏化电池具有较高的光电转化效率。进一步的,所述FeSe2膜中FeSe2的形貌可控,可以为微米棒、纳米棒、微米球或纳米球等形状,便于得到光电转化效率高的染料敏化电池,实验证明,当FeSe2膜中FeSe2的形貌为纳米棒时,得到的染料敏化电池对电极的光电转化效率可高达8%。

    一种基于复合空穴传输层的钙钛矿太阳电池的制备方法

    公开(公告)号:CN105826476B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610154508.6

    申请日:2016-03-17

    Abstract: 本发明公开了属于太阳电池技术领域的一种基于复合空穴传输层的钙钛矿太阳电池的制备方法。所述制备方法包括二氧化钛致密层的制备、二氧化钛骨架层的制备、钙钛矿光吸收层的制备、复合空穴传输层的制备及蒸镀对电极。所述制备方法制备的钙钛矿太阳电池具有复合空穴传输层,无机材料的加入提高了空穴传输层整体的空穴迁移率,减小了光生载流子的复合,使其具有更高的光电转化效率及短路电流,减少了钙钛矿光吸收层的表面粗糙度,进一步提高电池的短路电流,同时降低了钙钛矿太阳电池的成本,简化了生产工艺,对钙钛矿太阳电池的进一步发展起到积极的作用。

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