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公开(公告)号:CN112271260A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011339144.1
申请日:2020-11-25
申请人: 昆山协鑫光电材料有限公司 , 苏州协鑫纳米科技有限公司
IPC分类号: H01L51/46 , H01L51/42 , H01L51/48 , H01L31/072 , H01L31/18
摘要: 本发明涉及一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。钙钛矿太阳能电池包括依次层叠设置的导电衬底、第一载流子传输层、钙钛矿光敏层、第二载流子传输层、第三载流子传输层以及电极;其中,钙钛矿光敏层的材料的化学式为少A含2有Bn‑一1M个nX氨3n基+1或的者疏C水s基Pb团Br,mBI3代‑m,表其F中A,+n与值C为s+1中~的10至,A少代一表种至,M代表Pb2+与Sn2+中的至少一种,X代表I‑、Br‑与Cl‑中的至少一种;其中,m值为0
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公开(公告)号:CN112054123A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010885233.X
申请日:2020-08-28
申请人: 昆山协鑫光电材料有限公司 , 苏州协鑫纳米科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种电子传输层及其制备方法、钙钛矿太阳能电池及其制备方法。电子传输层的制备方法包括如下步骤:将金属盐溶于第一溶剂中,得到金属盐溶液;之后向金属盐溶液中加入金属盐包裹剂,混匀之后加入C1‑C4有机胺的醇溶液,混匀后得到混合溶液;将混合溶液升温至120℃~180℃并维持6h~10h,之后固液分离并保留固体,得到带氨基的金属氧化物颗粒;以及将带氨基的金属氧化物颗粒分散于第二溶剂中,得到涂覆液;将涂覆液涂敷于基材上,于70℃~120℃条件下退火之后形成电子传输层。上述制备方法工艺简单,制备得到的电子传输层中带有氨基,能够与钙钛矿光敏层中未结合的金属原子结合,从而钝化钙钛矿光敏层,从而提高了钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN114220921A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111527388.7
申请日:2021-12-14
申请人: 昆山协鑫光电材料有限公司 , 苏州协鑫纳米科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种组合物、钙钛矿薄膜及其制备方法和应用。所述用于制备钙钛矿薄膜的组合物包括钙钛矿材料、氢卤酸盐和氯甲胺包括钙钛矿材料、氢卤酸盐和氯甲胺,所述钙钛矿材料、氢卤酸盐和氯甲胺的摩尔比为100~150:1~2:15~20。本发明实施例提供的一种钙钛矿薄膜的制备方法,采用的具有疏水性大体积胺的氢卤酸盐能够有效抑制钙钛矿晶体中的甲胺离子的迁移和逃逸,从而很好的稳定了钙钛矿晶体组分的化学计量比,同时由于本发明选择的大体积胺具有一定的疏水性,能够有效阻挡水汽进入钙钛矿晶体中,提高了钙钛矿晶体的稳定性进而有效提高了钙钛矿太阳能电池和组件的稳定性。
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公开(公告)号:CN112993165A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110158738.0
申请日:2021-02-04
申请人: 昆山协鑫光电材料有限公司 , 苏州协鑫纳米科技有限公司
摘要: 本发明提出了一种生物相容性钙钛矿电池组件、前驱液及其制备方法,包括以下步骤S1:取基底玻璃,在所述基底玻璃上通过旋涂的方式制备电子传输层;S2将胸腺嘧啶溶于钙钛矿前驱体溶液,所述钙钛矿前驱体溶液为0.8‑1.5mol/L,所述胸腺嘧啶浓度为0.5mg/mL;并通过旋涂和真空闪蒸的方式,将钙钛矿涂覆在电子传输层上,并通过退火获取钙钛矿薄膜;胸腺嘧啶有效钝化钙钛矿晶格中存在的Pb2+缺陷,降低薄膜的缺陷态密度,提高器件的Voc(开路电压)和FF(填充因子),进而提高钙钛矿太阳能电池的能量转化效率等光电性能,且加入的胸腺嘧啶不会影响初始钙钛矿薄膜的结构和性能。
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公开(公告)号:CN112599608A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011471669.0
申请日:2020-12-14
申请人: 昆山协鑫光电材料有限公司 , 苏州协鑫纳米科技有限公司
IPC分类号: H01L31/0216 , H01L31/0264 , H01L31/032 , H01L31/042 , H01L31/18
摘要: 本发明公开了一种全无机钙钛矿电池及其制作方法。所述的制作方法包括依制作叠层设置的第一导电层、电子传输层、钙钛矿吸收层、空穴传输层和第二导电层的步骤,所述电子传输层和/或空穴传输层的制作方法包括:采用磁控溅射方式形成叠设的多层超薄氧化物薄膜,并通过改变磁控溅射的功率密度,以使形成的至少两层超薄氧化物薄膜具有不同的能带;其中,所述多层超薄氧化物薄膜的材质相同。本发明的制作工艺简单、可再现性强、成本低,且无机物稳定,不易和水、氧发生反应,也不和钙钛矿吸收层中组分发生反应,可以有效保护钙钛矿吸收层,以及,SnO2和常用透明电极之间的失配较小,可以进一步提高器件效率。
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公开(公告)号:CN107863444A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710993196.2
申请日:2017-10-23
申请人: 苏州协鑫纳米科技有限公司 , 苏州协鑫能源技术发展有限公司
摘要: 本发明涉及光伏领域,具体涉及一种空穴传输层的制备方法,其包括如下步骤:将镍源与铜源加入水中搅拌溶解,配制成涂覆液;将所述涂覆液涂覆在基体上,在350℃~550℃下烧结,得到空穴传输层。上述空穴传输层的制备方法,不采用有机溶剂,从而避免了有机溶剂对人体及环境的危害。另外,上述空穴传输层的制备方法中,只采用水,水无污染且纯化简便并廉价,有利于大规模生产,可加速钙钛矿电池的商业化生产。还有,上述空穴传输层的制备方法得到的空穴传输层,成膜性好,同时还有利于钙钛矿层的成膜,进而提高钙钛矿电池的稳定性和重现性。本发明还公开了一种空穴传输层、包含该空穴传输层的钙钛矿电池。
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公开(公告)号:CN113611804A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110936282.6
申请日:2021-08-16
申请人: 昆山协鑫光电材料有限公司 , 苏州协鑫纳米科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种钙钛矿材料溶液、钙钛矿薄膜及其制备方法和应用。所述钙钛矿材料溶液包含钙钛矿材料和低沸点溶剂,所述钙钛矿材料的化学式为FAxMA0.95‑xCs0.05PbI3,x=0.7~0.85,所述低沸点溶剂包含乙腈、甲胺的乙醇溶液和二氧六环。本发明实施例提供的一种钙钛矿薄膜及钙钛矿太阳能电池的制备方法,以混合组分的低沸点溶剂溶解钙钛矿材料,该低沸点溶剂挥发速度且能够促使钙钛矿材料快速结晶,从而使本发明不需要借助任何辅助方法或设备促使钙钛矿结晶,而且,基由本发明所采用低沸点溶剂形成的钙钛矿晶体的质量更好具有耐温度高、稳定性好等优点,所形成的钙钛矿太阳能电池的稳定性有了巨大的提升。
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公开(公告)号:CN113571644A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110828223.7
申请日:2021-07-22
申请人: 昆山协鑫光电材料有限公司 , 苏州协鑫纳米科技有限公司
摘要: 本发明揭示了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法和应用,包括电池主体和与电池主体配合的电极,所述电池主体包括空穴传输层、钙钛矿光敏层和电子传输层;所述电子传输层由无机金属氧化物组成,并且在所述钙钛矿光敏层与电子传输层之间设置有界面修饰层,所述界面修饰层包括质子化聚醚酰亚胺。本发明通过质子化PEI修饰钙钛矿光敏层与无机金属氧化物电子传输层之间的界面,改善界面接触,质子化的PEI带正电荷,能够有效将钙钛矿光敏层中产生的电子拉向电子传输层并且抑制空穴向电子传输层传输进而有效降低载流子在传输过程中以及在界面提取时的复合,提高电子的传输以及提取的效率,进而有效提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN112885914A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110017209.9
申请日:2021-01-07
申请人: 昆山协鑫光电材料有限公司 , 苏州协鑫纳米科技有限公司
IPC分类号: H01L31/042 , H01L31/0224 , H01L31/05 , H01L31/18 , H01L51/42 , H01L51/44 , H01L51/48
摘要: 本发明提出了钙钛矿HJT叠层叠瓦太阳能电池组件及其制备方法,包括若干电池片模块,所述电池片模块包括依次设置的背面栅线、HJT电池层、导电基底层、电子传输层、钙钛矿层、空穴传输层和正面栅极,所述HJT电池层顶端为P侧,所述正面栅极和背面栅极包括至少两组主栅,所述主栅之间排列设置有若干副栅;相邻的电池片之间的主栅叠置设置,并通过导电胶连接,利用低温导电胶带对表面主栅线进行连接,达到在单位面积内排布更多电池的目的;同时叠层电池的电压较高,可以减少在传输时的热损失;叠层电池组件可以通过涂布‑吹气结晶直接成型,制备快速方便,对HJT衬底要求不高,可以在绒面上制备,获得更高的效率。
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公开(公告)号:CN106972101B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710126721.0
申请日:2017-03-03
申请人: 苏州协鑫纳米科技有限公司 , 苏州协鑫能源技术发展有限公司
摘要: 本发明涉及一种钙钛矿晶体复合材料,其包括钙钛矿晶体以及掺杂于所述钙钛矿晶体中的有机掺杂剂;所述钙钛矿晶体的化学通式为MAxFA1‑xPbI3‑y‑zBryClz;其中,x取值0~1,y取值0~3,z取值0~3;所述有机掺杂剂为长链伯胺、多元胺和羟基胺中的一种或几种;长链伯胺的碳链的碳原子为3~16。上述钙钛矿晶体复合材料,由于在钙钛矿晶体中掺杂有机小分子,故而增加钙钛矿晶体复合材料抗潮解性能。另外,钙钛矿晶体复合材料的热稳定性也得到了提高。本发明还公开了一种钙钛矿晶体复合材料的制备方法及其应用。
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