课题钙钛矿太阳电池综述

上传人:细水****9 文档编号:155324652 上传时间:2022-09-23 格式:DOCX 页数:6 大小:12.88KB
收藏 版权申诉 举报 下载
课题钙钛矿太阳电池综述_第1页
第1页 / 共6页
课题钙钛矿太阳电池综述_第2页
第2页 / 共6页
课题钙钛矿太阳电池综述_第3页
第3页 / 共6页
资源描述:

《课题钙钛矿太阳电池综述》由会员分享,可在线阅读,更多相关《课题钙钛矿太阳电池综述(6页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、钙钛矿太阳电池综述摘要:利用有机-无机杂化钙钛矿材料制备的太阳能电池具有能量转换效率高和成本低的优点,近年来发展极为迅速,获得了学术界的高度关注。首先总结了钙钛矿材料的光电特性和然后介绍了钙钛矿太阳能电池的结构及其研究进展,最后指出了目前电池发展中亟需解决的问题以及进一步提高器件效率的途径。关键词:钙钛矿;晶体结构;电池结构;综述OverviewofperovskitesolarcellSunWen(SchoolofMetallurgicalandEnvironment,CentralSouthUniversity,0507120407)AbstractSolarcellspreparedus

2、ingorganic-inorganichybridperovskitematerialsexhibitadvantagesofhighconversionefficiencyandlowcost,whichshowextremelyrapiddevelopmentintherecentyearsandgaingreatconcernfromacademe.Aftertheoptoelectricpropertiesofperovskitematerialsaresummarized,structuresoftheperovskitesolarcellsarethenpresented,and

3、alsotherecentresearchprogress.Finally,theurgentproblemsneedtoberesolvedinthedevelopmentprocessandapproachestofurtherimprovethedeviceefficiencyarepointedout.Keywordsperovskite;crystalstructure;cellstructure;overview1.前言近年来,环境污染和能源短缺问题严重影响了社会与个人的发展。开发更清洁的可再生能源是今后发展的方向。太阳能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到大家的关注。太阳能电池是

4、一种利用光生伏特效应把光能转换成电能的器件。MIT和斯坦福大学的研究人员试制出了由单晶硅太阳能电池和钙钛矿型太阳能电池层叠而成的串联结构的太阳能电池。虽然转换效率还不够高,只有13.7,但双方制定了转换效率达到29的目标,最终还有可能超过35。近几年,钙钛矿型太阳能电池的性能显著提高,2014年有报告称转换效率达到了20.1。由于材料费低,制造工艺也简单,因此将来有可能给太阳能电池市场带来巨大影响。2.钙钛矿太阳电池材料钙钛矿是指CaTiO3,属于立方晶系的氧化物。1839年,它在俄罗斯乌拉尔12太阳能基础与应用山脉被矿物学家LevPerovski发现,后来人们他姓为其命名,所以现在钙钛矿英文

5、为Perovski。钙钛矿结构通式为ABO3,A位一般为碱土或稀土离子,rA0.090nm。B位一般为过渡金属离子rB0.051nm1。在太阳电池中,典型的钙钛矿结构化合物为AMX3,A一般为甲氨基CH3NH3,CH3CH2NH3+和NH2CH=NH2+也有报道;B多为金属Pb原子,金属Sn也有少量报道;X为Cl、Br、I等卤素氮原子和混合原子。其晶体结构如图1所示。Pb2+占据八面体中心位置,占据八面体顶角位置I,CH3NH3+占据面心立方晶格顶角位置。这种共顶点结构较共棱、共面结构空隙更大,允许较大尺寸离子填入,即使产生大量晶体缺陷,或者组成离子尺寸与几何结构要求有较大出入是仍能保持结构稳

6、定,且有利于缺陷的扩散迁移2。目前在高效钙钛矿型太阳电池中,最常见的钙钛矿材料是碘化铅甲胺图1:典型的钙钛矿晶体结构3(CH3NH3PbI3),它是直接带隙半导体材料,带隙约为1.55eV,对能量大于禁带宽度的光子表现出强烈的光吸收。其吸收系数高,约为105,厚度为300nm左右的材料便能吸收几乎所有可见光。由于低的复合速率,高的载流子迁移率(50cm2/(V.s),电子和空穴在CH3NH3PbI3的扩散长度100nm,这使得钙钛矿太阳4电池性能优异。3.钙钛矿太阳电池的结构和工作原理钙钛矿太阳电池通常是由透明导电玻璃、致密层、钙钛矿吸收层、有机空穴传输层、金属背电极五部分组成,其电池结构如图

7、2(a)所示5。钙钛矿吸收层有两种结构,图2(b)所示的有骨架层结构和图2(c)所示的无骨架层结构23太阳能基础与应用图2:钙钛矿太阳电池结构示意图钙钛矿太阳电池的工作原理如图3所示5图3:钙钛矿太阳电池原理示意图在接受太阳光照射时,钙钛矿层首先吸收光子产生电子-空穴对。由于钙钛矿材料激子束缚能的差异,这些载流子或者成为自由载流子,或者形成激子。接着将导带电子注入到TiO2的导带,再传输到FTO,同时,空穴传输至有机空穴传输层,实现电子-空穴对的分离。最后,通过连接FTO和金属电极的电路而产生光电流。当然,这些过程中总不免伴随着载流子的损失,如电子传输层的电子与钙钛矿层空穴的可逆复合、电子传输

8、层的电子与空穴传输层的空穴的复合(钙钛矿层不致密的情况)、钙钛矿层的电子与空穴传输层的空穴的复合。要提高电池的整体性能,这些载流子的损失应该降到最低。4.钙钛矿太阳电池的研究进展1998年,Gr?tzel组与合作者6合成了一种用于固态染料敏化电池的有机空穴传输材料Spiro-OMeTAD,为后来解决原电解液分解吸收层材料的问题做出了重大贡献。1999年,Mitzi等7研究了CH3NH3PbI3材料的光电性质,并把它应用34太阳能基础与应用在晶体管、光电二极管上。2006年,Kojima等8在ECS会议上第一次报道了利用有机/无机复合钙钛矿作为吸光层的太阳电池,发现这种钙钛矿材料的光吸收率是普通

9、染料的10倍,但效率不高。为了解决稳定性问题,2012年,Kim等9将Spiro-OMeTAD作为空穴传输层,制备出第一块全固态钙钛矿太阳电池,效率达9.7%。钙钛矿太阳电池自2013年开始迅猛发展,Gr?tzel等人10首次采用两步沉积方法制备钙钛矿薄膜,电池效率达到15%。随后Snaith等采用共蒸发方法制备钙钛矿薄膜,形成了一种全新的平面异质结电池,效率达到15.4%,引起了全世界的瞩目。同样是在2013年,Yang等11采用溶液法和蒸发法相结合的方法制备钙钛矿薄膜,所得电池效率为12.1%。2014年初,韩国的KRICT研究所已经将钙钛矿电池的转换效率提升到17.9%。到五月份,Yan

10、g等更是通过掺Y修饰TiO2层,将转换效率提升到19.3%。现在KRICT研究所已经制备出转换效率20.2%的钙钛矿太阳电池,并已经过认证,这种提升速度前所未有。表一2总结了一些代表国际有机复合钙钛矿太阳电池研究的重要的里程碑式的工作。5.结论及展望相比其他的太阳电池材料,钙钛矿材料具有优异的性能和强大的竞争力,它具备以下几个方面的优点:带隙宽度合适,吸光系数高;有机物成本低;结构具有稳定性,通过掺杂等手段可以调节材料带隙,实现类量子点功能;优良的双极性载流子运输性质,其电子/空穴运输长度1m,载流子寿命长等等。但是钙钛矿太阳电池仍存在一些问题:(1)稳定性:钙钛矿晶体在空气中不稳定,水和氧气

11、会破坏钙钛矿晶体结构,长时间紫外光照射和高温也会使电池性能下降。材料的制备和测试需要在氮气手套箱中完成12。(2)安全性:含铅化合物的毒性对人体和环境都有很大损坏,电池如何封装和防止铅元素进入环境亟待解决。(3)大面积均匀性:面积越大,钙钛矿吸光层均匀性越难保证,电池大面积制造存在困难。(4)高质量CH3NH3PbI3的制备。(5)CH3NH3PbI3基本物理化学性质的研究。45太阳能基础与应用总的来说,钙钛矿光伏材料及电池的探索和开发是一个重要的课题,相信伴随着材料合成技术、薄膜制备技术和理论模型建立等方面的发展,钙钛矿太阳电池会为光伏领域开辟一个新纪元。参考文献1LEEMM,TEUSCHE

12、RJ,MIYASAKAT,etal.Efficienthybridsolarcellsbasedonmeso-superstructuredorganometalhalideperovskitesJ.Science,2012,338(6107):643-647.2魏静,赵清,李恒.钙钛矿太阳能电池光伏领域的新希望J中国科学,2014,44(8):801-821.3ChenZ,LiH,TangY,etal.Shape-controlledsynthesisoforganoleadhalideperovskitenanocrystalsandtheirtunableopticalabsorptio

13、n.MaterResExpress,2014,1:015034.4姚鑫,丁艳丽,张晓丹.钙钛矿太阳电池综述J物理学报,2015,64(30):038805.5LiuMZ,JohnstonMB,SnaithHJ,etal.EfficientplanarheterojunctionperovskitesolarcellsvapourdepositionJ.Nature,2013,501:395-398.6BachU,LupoD,ComteP,etal.Solid-statedye-sensitizedmesoporousTiO2solarcellswithhighphoton-to-electro

14、nconversionefficiencies.JNature,1998,395:583585.7KaganCR,MitziDB,DimitrakopoulosCD.Organic-inorganichybridmaterialsassemiconductingchannelsinthin-filmfield-effecttransistors.Science,1999,286:945947.8KojimaA,TeshimaK,MiyasakaT,etal.NovelPhotoelectrochemicalcellwithmesoscopicelectrodessensitizedbylead

15、-halidecompounds(2).MeetingAbstracts:TheElectrochemicalSociety,2006:397397.9KimHS,LeeCR,ImJH,etal.Science,2012,2:591.10BurschkaJ,PelletN,MoonSJ,etal.Sequentialdepositionasaroutetohigh-performanceperovskite-sensitizedsolarcells.JNature,2013,499:316319.11LiuM,JohnstonMB,SnaithHJ.Efficientplanarheterojunctionperovskitesolarcellsbyvapourdeposition.JNature,2013,501:395398.12NIUG,LIW,MENGF,etal.StudyonthestabilityofCH3NH3PbI3filmsandtheeffectofpost-modificationbyaluminumoxideinall-solid-statehybridsolarcellsJ.JMaterChemA,2014,2(3):705-710.5

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!