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公开(公告)号:CN116779724A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310833812.3
申请日:2023-07-07
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/032
摘要: 本发明公开了一种制备高开路电压的钙钛矿太阳能电池的方法,主要通过使用挥发性添加剂调控前驱体薄膜孔隙率,释放钙钛矿的残余应力,制备具有高开路电压的钙钛矿太阳能电池。其采用挥发性添加剂NH4Br对溴化铅薄膜孔隙率进行调节,减少PbBr2转变为CsPbBr3钙钛矿薄膜的残余应力,可将钙钛矿太阳能电池开路电压有效提高。经TiCl4处理后的SnO2在ETL/钙钛矿界面处设置中间能级,但PbBr2/DMF对处理后的ETL浸润性较差,制备的溴化铅薄膜孔隙率较高;本发明可调节该薄膜的孔隙率,实现钙钛矿晶粒生长过程中精确应力调控,抑制残余应力带来的晶格畸变,实现高效率器件载流子传输,提高钙钛矿薄膜的吸光强度。
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公开(公告)号:CN116916668A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310863603.3
申请日:2023-07-13
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种Spiro‑OHTAD分子多位点钝化的钙钛矿薄膜及其应用,属于有机‑无机杂化钙钛矿太阳能电池的开发与利用技术领域。所述Spiro‑OHTAD分子多位点钝化的钙钛矿薄膜包括钙钛矿薄膜层和覆盖在钙钛矿薄膜层表面的Spiro‑OHTAD修饰层。本发明通过钝化分子Spiro‑OHTAD中的羟基同时与钙钛矿薄膜中的多种缺陷(Pb2+、FA+、MA+、I‑、Br‑)相互作用,实现了单官能团多位点钝化的目的,并且Spiro‑OHTAD能够优化钙钛矿层与空穴传输层之间的能级,减少能量损失,从而在提高PSCs的光电转换效率的同时提高钙钛矿器件稳定性。所述Spiro‑OHTAD分子多位点钝化的钙钛矿薄膜的制备方法简单、条件温和,可适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN108645895B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810554140.1
申请日:2018-06-01
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种卟啉改性钙钛矿纳米颗粒制备方法及使用该钙钛矿纳米颗粒制备的测定NO2气敏传感器元件。其制备方法是将有机胺卤盐和卟啉加入油酸和十八稀的混合溶液中,然后在混合溶液中加入长链有机胺卤盐和无机卤化物盐,再转移至有机试剂中,通过离心、干燥得到卟啉改性钙钛矿纳米颗粒。改性后的钙钛矿纳米颗粒通过旋涂在ITO导电玻璃和叉指电极上(所述叉指电极刻蚀在ITO导电玻璃上),形成改性钙钛矿薄膜涂层。通过该方法制备的改性钙钛矿纳米颗粒分散性好,稳定性高,所得荧光强度高并且其制备的检测NO2气敏传感器元件在室温条件下对NO2具有很好的响应,且NO2浓度与灵敏度具有良好的线性规律。
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公开(公告)号:CN108645895A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810554140.1
申请日:2018-06-01
申请人: 中国石油大学(华东)
CPC分类号: G01N27/127 , B01J20/04
摘要: 本发明提供了一种卟啉改性钙钛矿纳米颗粒制备方法及使用该钙钛矿纳米颗粒制备的测定NO2气敏传感器元件。其制备方法是将有机胺卤盐和卟啉加入油酸和十八稀的混合溶液中,然后在混合溶液中加入长链有机胺卤盐和无机卤化物盐,再转移至有机试剂中,通过离心、干燥得到卟啉改性钙钛矿纳米颗粒。改性后的钙钛矿纳米颗粒通过旋涂在ITO导电玻璃和叉指电极上(所述叉指电极刻蚀在ITO导电玻璃上),形成改性钙钛矿薄膜涂层。通过该方法制备的改性钙钛矿纳米颗粒分散性好,稳定性高,所得荧光强度高并且其制备的检测NO2气敏传感器元件在室温条件下对NO2具有很好的响应,且NO2浓度与灵敏度具有良好的线性规律。
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公开(公告)号:CN112864325B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201911169820.2
申请日:2019-11-26
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种利用多功能三苯胺分子钝化钙钛矿表面的方法。以N‑(4‑(N,N,N‑三苯基)苯乙基)溴化铵(TPA‑PEABr)作为表面钝化分子,可以将钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率从16.69%提高到18.15%,主要原因是修饰后的开路电压(Voc)由1.02V提高到1.09V。在引入TPA‑PEABr之后,缺陷态密度降低,TPA‑PEABr的轨道能级和空穴传输层的能级更加匹配。此外,由于TPA‑PEABr的疏水性,经TPA‑PEABr钝化的PSCs的稳定性有了很大的提高。因此,通过简单的旋涂过程将多功能TPA‑PEABr分子插入钙钛矿层与空穴传输层之间,得到具有低缺陷密度,能级更加匹配,稳定性更好的PSCs。本发明为设计表面钝化分子提出了新思路。
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公开(公告)号:CN112864325A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911169820.2
申请日:2019-11-26
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种利用多功能三苯胺分子钝化钙钛矿表面的方法。以N‑(4‑(N,N,N‑三苯基)苯乙基)溴化铵(TPA‑PEABr)作为表面钝化分子,可以将钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率从16.69%提高到18.15%,主要原因是修饰后的开路电压(Voc)由1.02V提高到1.09V。在引入TPA‑PEABr之后,缺陷态密度降低,TPA‑PEABr的轨道能级和空穴传输层的能级更加匹配。此外,由于TPA‑PEABr的疏水性,经TPA‑PEABr钝化的PSCs的稳定性有了很大的提高。因此,通过简单的旋涂过程将多功能TPA‑PEABr分子插入钙钛矿层与空穴传输层之间,得到具有低缺陷密度,能级更加匹配,稳定性更好的PSCs。本发明为设计表面钝化分子提出了新思路。
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