youjizz日本人-youjizz亚洲-youpornyoujizz中国-yy6080久久-欧美日韩国产在线-欧美日韩国产在线播放

超薄p型中間層抑制離子遷移,QFLS分析效率提升機制

發表時間:2025/6/24 17:47:32

研究成就與看點

華僑大學的魏展畫教授團隊領導,發表于頂刊《Nature Communications,文章主題為Ultrathin polymer membrane for improved hole extraction and ion blocking in perovskite solar cells》。

針對目前高效能n-i-p型鈣鈦礦太陽能電池長期運行壽命受限的問題,該問題主要源于鈣鈦礦與摻雜的電洞傳輸層(HTL)異質結中的離子擴散,這會導致HTL的電導率下降和鈣鈦礦組分的損失。為了解決這一關鍵挑戰,魏展畫教授團隊開發并研究了一種超薄(約7奈米)的 p 型聚合物中間層(D18

D18超薄中間層有效地抑制了鋰、甲基銨、甲脒和碘離子在層間的擴散

•D18改善了鈣鈦礦/HTL 界面的能帶排列,促進了更有效的電洞提取

基于此創新設計的鈣鈦礦太陽能電池取得了高達 26.39%(經認證為26.17%)的功率轉換效率(小面積器件)和25.02%(大面積器件)的效率

該器件在最大功率點追蹤下連續運行 1100 小時后,仍保持了初始效率的 95.4%,展現出顯著的穩定性提升。

通過QFLS(準費米能級分裂)分析,證實了VOC的提升不僅歸因于非輻射復合的減少,更得益于D18中間層對能帶排列的優化。

圖片2.png


研究團隊

研究團隊主要來自華僑大學魏展畫謝立強教授是此研究的共同通訊作者,并與香港城市大學的Alex. K.-Y. Jen教授等研究人員共同合作。

研究背景

在鈣鈦礦太陽能電池領域,尤其是在高效能的n-i-p結構方面,面臨著一些顯著的困難與挑戰:

操作壽命有限:高效n-i-p型鈣鈦礦太陽能電池雖然擁有效能,但操作壽命卻相對有限,不如p-i-n型電池穩定。

鈣鈦礦與電洞傳輸層(HTL)之間存在離子擴散,導致HTL電導率下降和鈣鈦礦組分損失。

常用的 HTL 材料 Spiro-OMeTAD 結構蓬松且厚度較大,容易發生摻雜劑流失,且離子阻擋能力不足

為了提高穩定性而替換 Spiro-OMeTAD 可能會導致效率顯著下降。

鈣鈦礦材料本身具有離子鍵特性,晶格較軟,容易發生離子遷移,進而腐蝕 HTL 和電極。

現有的界面材料在抑制離子互擴散和維持高效電洞提取之間難以兼顧


解決方法

針對先前提到的n-i-p型鈣鈦礦太陽能電池所遇到的困難與挑戰,提出了以插入超薄p型聚合物中間層(D18為核心的解決方案。主要著重于以下幾個方面:

構建離子阻擋層:利用D18聚合物在鈣鈦礦層和電洞傳輸層(HTL,主要是Spiro-OMeTAD)之間形成一個超薄(約7奈米)且致密的膜D18聚合物的特殊分子結構,尤其是其DTBT Fused-Ring單元所形成的強π–π堆棧,有助于形成更緊密的薄膜,從而有效地阻擋鈣鈦礦中的離子(如鋰、甲基銨、甲脒和碘離子)向HTL的擴散。這種阻擋作用可以保護HTL免受離子腐蝕,同時也能減少鈣鈦礦組分的損失,進而提升器件的穩定性。

優化界面能級排列:除了離子阻擋功能,D18中間層還被設計成能夠改善鈣鈦礦與HTL之間的能級排列。研究發現,D18的能級與相鄰的鈣鈦礦和 Spiro-OMeTAD之間具有較好的匹配性。通過引入D18,可以減少界面處的能量損失,促進更高效的電洞提取

采用熱旋涂工藝:為了確保D18中間層的致密性和均勻覆蓋,研究團隊采用熱旋涂工藝來沉積D18薄膜。這種方法能夠形成更好的界面接觸,提升離子阻擋效果和電洞傳輸效率。

驗證D18研究團隊通過實驗證明,D18抑制離子擴散方面的能力明顯優于常用的聚合物HTL材料,如P3HTPTAA。這歸因于D18更強的分子間相互作用,使其能夠形成更致密的薄膜。

圖片3.png

實驗過程與步驟

材料制備:

研究團隊合成作為中間層關鍵材料的D18聚合物

制備了鈣鈦礦太陽能電池中其他所需的材料,例如錫鹽(用于 SnO2 電子傳輸層)、碘化鉛(PbI2)以及各種有機鹽(用于形成鈣鈦礦)。

配制了不同濃度的D18溶液,用于后續的薄膜沉積。

器件制備:

1.            先在FTO玻璃基板上沉積SnO2電子傳輸層

2.            透過雙步溶液法SnO2層上制備鈣鈦礦薄膜,并使用OAI進行表面鈍化處理

3.            為了引入D18中間層,研究人員將熱的D18溶液旋涂在鈍化后的鈣鈦礦薄膜上。他們發現使用熱旋涂以及適當濃度的D18溶液對于形成致密且均勻的D18中間層非常重要。他們觀察到,不同分子量的D18在溶解性和成膜性上存在差異,最終選擇了D18-M(中等分子量) 作為主要的界面材料。他們也發現,將D18旋涂在冷的鈣鈦礦薄膜上容易發生團聚。

4.            D18層上旋涂 Spiro-OMeTAD 電洞傳輸層

5.            蒸鍍金或銀電極,完成太陽能電池器件的制備。

離子阻擋效果研究:

○為了驗證D18的離子阻擋能力,研究人員設計了一個實驗,觀察 PbBr2 FAI 的反應

他們首先在玻璃基板上沉積PbBr2薄膜

然后,在部分PbBr2薄膜上旋涂不同濃度的D18P3HTPTAA聚合物薄膜作為對比。

接著,在這些覆蓋有不同材料的 PbBr2 薄膜上旋涂 FAI 溶液,觀察是否發生顏色變化。觀察到覆蓋D18PbBr2薄膜在FAI旋涂后沒有明顯的顏色變化,表明D18有效阻擋了離子擴散。相比之下,需要更高濃度的P3HTPTAA才能達到類似的阻擋效果。

研究人員還利用X射線繞射(XRD)技術分析了這些薄膜的晶體結構變化,進一步證實D18在一定濃度下可以阻止PbBr2FAI之間的反應。他們還研究了在熱應力下D18對不同離子的阻擋能力。

D18薄膜特性分析:

使用掃描式電子顯微鏡(SEM)觀察了D18在鈣鈦礦表面的覆蓋情況,證實透過熱旋涂可以獲得均勻且致密的D18薄膜

使用高分辨率穿透式電子顯微鏡(HRTEM)測量了D18中間層的厚度約為7奈米,并觀察到D18與鈣鈦礦晶粒和晶界緊密接觸。他們也確認了在后續Spiro沉積過程中,超薄的D18中間層不會被破壞。

透過 表面電位顯微鏡 (KPFM) 分析了鈣鈦礦表面電位的分布,發現D18可以與鈣鈦礦表面形成均勻的接觸

圖片4.png

研究成果與表征

準費米能級分裂 (Quasi-Fermi Level Splitting, QFLS) 與開路電壓 (Voc)

評估非輻射復合損失,并理解D18中間層對開路電壓的影響。

圖片5.png

3d顯示了控制組和D18組器件的測量 Voc QFLS。呈現了控制組(Control)和D18組器件的開路電壓(VOC)以及根據光致發光量子效率(PLQY)計算出的準費米能級分裂(QFLS)。D18組器件的QFLS值較控制組提高了20 meV,這與測得的VOC提高了33 mV 相符。這表明VOC的提升不僅歸因于非輻射復合損失的減少,還與改善的界面能級排列有關。


圖片6.png

Enlitech 即將推出全新 QFLS量測儀器!

Enlitech QFLS-Maper能在短短3秒內迅速生成準費米能級(QFLS)影像,并于不到2分鐘內重建出Pseudo J-V曲線,讓您輕松掌握材料的理論效率上限與非輻射復合損失情況。不僅支持量測iVOCPL圖像及PLQY等多模態參數,同時以高度可視化呈現,幫助研究人員精準分析并優化太陽能電池及其他先進光電組件的性能。 關注我們,獲取更多最新消息!


2. 電流密度-電壓 (J-V) 曲線

研究團隊使用了EnliTechAAA太陽光模擬器SS-X進行 J-V 曲線的測量,評估太陽能電池的核心性能參數

圖片7.png

圖片8.png

4a比較了控制組和D18組小面積鈣鈦礦太陽能電池的 J-V 曲線,包括反向掃描和正向掃描。引入D18中間層后,最佳的D18組小面積器件實現了 26.39%(反向掃描)和 26.12%(正向掃描)的功率轉換效率,填充因子從 80.37% 提高到 83.92%,開路電壓從 1.152 V 提高到 1.185 V從而提高了整體效率。

圖片9.png

4c展示了大面積 (1 cm2) 鈣鈦礦太陽能電池的 J-V 曲線,同樣比較了控制組和D18組。即使在大面積下,使用D18中間層的器件依然表現出較高的效率。


3. 外部量子效率 (External Quantum Efficiency, EQE)

研究團隊使用EnliTechEQE系統QE-R測量太陽能電池在不同波長光照下的響應,并積分計算短路電流密度(Jsc)

圖片17.png


圖片11.png

S 23比較了控制組D18組鈣鈦礦太陽能電池的外部量子效率(EQE)光譜。在整個可見光吸收范圍內,D18組器件的EQE相較于控制組有所提升。積分EQE光譜得到的短路電流密度與J-V曲線測得的數值吻合。

研究成果:D18組器件的積分短路電流密度為 25.86 mA cm?25 ,與 J-V 曲線的結果一致。

其他表征

X 射線繞射 (XRD)

分析鈣鈦礦薄膜的晶體結構和相純度,并評估在熱應力下器件的降解情況。同時也用于評估D18的離子阻擋效果。結果證實D18中間層能有效抑制鈣鈦礦在熱應力下的分解,并且在一定濃度下能阻止 PbBr2 FAI 之間的離子交換反應(圖 1c、圖 2b、圖S 10

圖片12.png

飛行時間二次離子質譜 (ToF-SIMS)

分析器件層內元素的分布情況,研究離子在老化過程中的遷移行為。結果表明,在熱應力下,控制組器件中鈣鈦礦中的I-FA+離子明顯向Spiro-OMeTAD 層擴散,而D18組器件中離子的遷移受到顯著抑制(圖 2e2f、圖S 13

圖片13.png

光致發光(PL)和時間分辨光致發光(TRPL)

研究鈣鈦礦的載流子動力學和界面電荷轉移效率。引入D18中間層后,鈣鈦礦的激子復合被有效抑制,電荷分離和提取效率得到提升(圖 3a、圖 3b 、圖S 19

圖片14.png

克爾文探針力顯微鏡 (KPFM)

測量 HTL 表面的表面電位,評估老化后 HTL 的功函數變化。老化后控制組器件 Spiro-OMeTAD 的表面電位顯著降低,功函數也明顯下降D18組器件 Spiro-OMeTAD 的表面電位和功函數變化較小。(圖 2h2i

圖片15.png

掃描式電子顯微鏡 (SEM)

觀察薄膜的表面形貌和器件的截面結構。圖像證實D18中間層能夠形成致密的薄膜,有效覆蓋在鈣鈦礦表面,并在老化后保護鈣鈦礦的形貌。(圖 2d、圖S5

圖片16.png

結論

此研究成功地在高效的n-i-p型鈣鈦礦太陽能電池中引入了一層極薄的D18聚合物中間層。這項創新設計帶來了顯著的進步:

大幅提升了太陽能電池的穩定性D18中間層有效地阻擋了鈣鈦礦層和電洞傳輸層(HTL)之間的離子擴散,從而保護了鈣鈦礦材料和HTL免于降解。實驗證明,相較于沒有D18中間層的器件,使用 D18 的器件在持續光照和高溫條件下都能維持更高的效率。

提高了能量轉換效率D18中間層優化了鈣鈦礦和HTL之間的能級排列,促進了電洞的有效提取,并減少了界面能量損失。最終,研究團隊制造出的太陽能電池獲得了高達 26.39% (經認證為 26.17%) 的功率轉換效率,且大面積(1平方公分)器件的效率也達到 25.02%



文獻參考自Nature Communications_DOI: 10.1038/s41467-024-55329-0

本文章為Enlitech光焱科技改寫 用于科研學術分享 如有任何侵權  請來信告知




版權所有©2025 光焱科技股份有限公司 All Rights Reserved    備案號:滬ICP備2021022654號-3    sitemap.xml    管理登陸    技術支持:化工儀器網    
少妇把腿扒开让我添69动态图| 免费影视观看网站入口| 18禁黄污无遮挡无码网站| 欧美无砖专区一中文字| 粉嫩粉嫩一区性色AV片| 亚洲AV成人精品日韩一区麻豆| 久久成人国产精品无码| 50熟妇的长奶头满足了我| 日韩一区二区三区在线| 国产一区二区三区久久精品| 一区二区无码免费视频| 人妻人人澡人人添人人爽| 国产成人AⅤ片在线观看| 欧美猛少妇色XXXXX猛叫| 国产成人无码A在线观看不卡 | 2022国产成人精品视频人| 日韩乱码人妻无码超清蜜桃| 国产亚洲大尺度无码无码专线 | 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 狠狠爱天天综合色欲网| 中国熟妇色XXXXX中国老妇| 日本黑人乱偷人妻中文字幕| 国产伦久视频免费观看视频| 夜夜爽妓女8888视频免费观看| 欧洲无人区卡一卡二| 国产内射老熟女AAAA| 治愈系恋人 电视剧| 色噜噜影院狠狠狠噜| 精品久久久久久久久久中文字幕 | 亚洲中文字幕无码人在线| 秋霞午夜久久午夜精品| 国产精品亚洲综合网熟女| 在我们寝室当寄吧套子怎么样| 色狠狠色狠狠综合天天| 精品久久久久久无码专区| av网站免费观看| 无码一区二区三区视频| 乱老熟女成熟50ⅩXXX小| 处破痛哭A√18成年片免| 亚洲AV综合色区无码三区30p | 精品人妻中文无码AV在线| MM131巨爆乳美女少妇动态图| 五级黄高潮片90分钟视频| 美女裸露双奶头光屁股无遮挡直播| 东北妇女精品BBWBBW| 亚洲色一色鲁一鲁鲁| 日本黄页网站免费观看| 精产国品一二三产区区别| www.性xxxxx| 亚洲阿V天堂无码2020| 琪琪秋霞午夜AV影院| 韩国无码AV片在线观看网站| JAPANESE国产中文在线观| 亚洲AⅤ天堂AV天堂无码APP| 欧美老少配XXXOOO性HD| 国产又爽又粗又猛的视频| AAAAA级少妇高潮大片| 亚洲AV熟女高潮一区二区| 欧美性白人极品HD| 机长脔到她哭H粗话H动漫| 八戒八戒在线高清观看视频4| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片| 欧美熟老妇人多毛OOXⅩ| 国内精品国语自产拍在线观看| AV优选天堂污污污成人亚洲| 亚洲AV无码乱码在线观看四虎| 欧美最猛黑人AAAAAXXX片| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 八戒八戒在线资源网| 亚洲色欲久久久久综合网| 色欲人妻AAAAAAA无码| 两根大肉大捧一进一出好爽视频| 国产精品视频一区国模私拍 | 久久精品无码一区二区日韩AV| 放荡娇妻张开腿任人玩H| 伊人狠狠色丁香婷婷综合| 天堂资源中文最新版在线一区| 蜜臀久久久久精品久久久| 国产午夜亚洲精品理论片不卡| AV无码国产在线看免费APP| 亚洲国产成人精品女人久久久| 日本真人边吃奶边做爽动态图| 久久久AV波多野一区二区| 国产超碰人人爽人人做| 综合色天天鬼久久鬼色| 亚洲AV无码熟妇在线观看| 日韩精品东京热无码视频| 乱人伦中文视频在线| 国产午夜福利片1000无码| 爆乳一区二区三区无码| 亚洲中字幕日产AV片在线| 西西人体自慰扒开下部93| 人妻在夫面前被性爆| 乱码一二三乱码又大又粗| 国精产品一二三四区产品| 动物交配的全过程| 337P大胆啪啪私拍人体| 亚洲国产成AV人天堂无码| 特黄做受又硬又粗又大视频18| 欧美日韩视频一区二区三区| 久久久久人妻一区精品果冻| 国产强被迫伦姧在线观看无码| 成人国产三级在线观看| 中国性猛交ⅩXXX免费看| 亚洲精品成人无码中文毛片| 四川少妇BBW搡BBBB槡BB| 欧美性生交XXXXX久久久| 久久老子午夜精品无码| 国产无套中出学生姝| 赤裸羔羊Ⅲ致命快感 电影| 18禁美女黄网站色大片免费观看 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线观看| 色窝窝人妻9色聚色窝| 农村岳的肥白大腚| 久久国内精品自在自线400部| 国产精品无码无片在线观看| 超碰CAOPORON入口| 91人妻一区二区三区蜜桃精品| 亚洲一区二区三区小说| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 视频一区欧美日韩| 人人澡人摸人人添学生AV| 男男GAY腐片GⅤ2022| 久久久久99精品成人片牛牛影视| 国产又色又爽又黄的网站在线 | 青春草无码精品视频在线观看| 久久综合综合久久综合| 精产国品一二三产品区别视频| 国产精品成人一区无码 | 自拍日韩亚洲一区在线| 亚洲最大综合久久网成人| 亚洲AV无码性色AV无码网站| 玩弄朋友娇妻呻吟交换电影| 日本老妇XXXXX免费| 欧美乱子YELLOWVIDEO| 妺妺晚上扒我内裤吃我精子| 老人玩小处雌女HD另类| 久久精品高清一区二区三区| 激情综合色综合久久综合| 国产日产高清欧美一区| 男人把大JI巴放进女人有视频 | 久久麻豆成人精品| 男女一边摸一边做爽爽| 人妻无码全彩里番ACG视频| 为了撞上你1∨1SC| 亚洲日韩中文字幕无码专区 | JEAⅠOUSVUE成熟HD| 国产亚洲欧美在线专区| 强行暴力肉体进入HDⅩXXX| 曰批全过程免费视频观看软件| 国产精品JIZZ在线观看| 妺妺窝人体色聚窝窝www毛片| 性生生活色欲片性按摩| FREE俄罗斯免费视频| 精品国品一二三产品区别在线观看| 女性裸体无遮挡啪啪网站| 无码专区人妻丝袜| 97精品国产手机| 护士猛少妇色ⅩⅩXXX猛叫| 日韩精品无码熟人妻视频| 亚洲中文字幕无码爆乳AV| 国产激情精品一区二区三区| 欧美成人家庭影院| 中国熟妇内谢69XXXXX软件| 国农村精品国产自线拍| 无人区一码二码三码四码| 国产JIZZJIZZ麻豆全部免| 日本高清无卡码一区二区久久| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 国产精品无码永久免费888| 日本人妻JAPANESEXXX| 一区二区三区AV高清免费波多| 国产精品毛片无遮挡高清| 色综合久久一区二区三区| 中文字幕亚洲综合久久| 久久久久久久女国产乱让韩| 亚洲A级成人片在线观看| 国产高潮流白浆喷水在线观看| 日本高清视频WWW| 丰满人妻熟妇乱又伦精品视 | 精品人在线二线三线区别| 少妇风流AAAAA毛片| めんたいさんでぃふぇんすっ甘雨| 欧美胖老太牲交XXⅩXXX| 中文字幕在线观看亚洲日韩| 精品毛片高清一区二区三区| 挺进美妇肉蚌深处| 国产AⅤ激情无码久久| 无码AV免费精品一区二区三区| 成人小说亚洲一区二区三区| 男人扒开女人的腿做爽爽视频 | 宝贝你的奶好大我想吃| 办公室的交易完整版| 处破女轻点疼丨98分钟| 国产A国产片国产| 国产乱妇乱子视频在播放| 韩国善良的小峓子在钱| 久久久久人妻一区二区三区VR| 毛很浓密超多黑毛| 欧美日韩人妻一区二区|