一种提高基于富勒烯的有机太阳能电池性能的方法

    公开(公告)号:CN105070840A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510408984.1

    申请日:2015-07-13

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/0001

    Abstract: 本发明公开了一种提高基于富勒烯的有机太阳能电池性能的方法,属于有机光电子器件技术领域。在制备有机太阳能电池的过程中,基于富勒烯聚合物的活性层会产生大量结晶从而抑制有机太阳能电池的性能。本发明采用紫外光和热退火的相干效应进而调节和控制基于富勒烯的有机太阳能电池活性层的形貌,使得活性层结晶较少,提高电荷载流子的传输效率以及迁移率,从而提高有机太阳能电池的性能,特别是光电能量转换效率得到提升。本发明工艺简单,成本低,易于实现大规模生产,并且可以用于各种基底,比如基于PET基底的柔性有机太阳能电池,可将该方法广泛应用到有机太阳能电池的生产领域。

    一种优化无铅钙钛矿太阳能电池薄膜的方法

    公开(公告)号:CN113206201B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110522687.5

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明公开一种优化无铅钙钛矿太阳能电池薄膜的方法,在制备有源层的时,先将钙钛矿前驱体溶液旋涂到空穴传输层上,旋涂时间为50 s,在旋涂12 s时滴涂掺杂手性扁桃酸的乙醚溶液,之后再进行退火处理以得到有源层;扁桃酸中羟基酸分子中的氧离子存在孤对电子,能与金属离子形成配位键,减缓控制钙钛矿结晶过程,同时由于扁桃酸是一种还原剂,可以抑制二价锡的氧化,进而可提高钙钛矿薄膜的结晶度,两相结合可显著改善薄膜质量,提高锡基钙钛矿太阳能电池的功率转换效率;手性材料扁桃酸本身具有的圆偏振光发光会增强钙钛矿薄膜的吸收,进而有效提升器件功率转换效率;且扁桃酸主要从植物中提取而来,来源广泛,使用安全。

    一种调控无铅钙钛矿太阳能电池表面形貌的制备方法

    公开(公告)号:CN110299455B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN201910564915.8

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种调控无铅钙钛矿太阳能电池表面形貌的制备方法,在ITO玻璃上旋涂PEDOT:PSS空穴传输层,然后旋涂无铅钙钛矿前驱体溶液,通过热蒸发沉积电子传输层和空穴阻挡层,再通过热蒸发沉积无铅钙钛矿太阳能电池的金属电极,得到性能优异的无铅钙钛矿太阳能电池器件。本发明制备的前驱体溶液通过改变卤素阴离子的摩尔比来调控无铅钙钛矿薄膜的表面形貌,并通过所制备的高质量无铅钙钛矿薄膜来制备反向平面钙钛矿太阳能电池器件,有效提高了太阳能电池器件的光电转换效率。

    一种优化无铅钙钛矿太阳能电池薄膜的方法

    公开(公告)号:CN113206201A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110522687.5

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明公开一种优化无铅钙钛矿太阳能电池薄膜的方法,在制备有源层的时,先将钙钛矿前驱体溶液旋涂到空穴传输层上,旋涂时间为50 s,在旋涂12 s时滴涂掺杂手性扁桃酸的乙醚溶液,之后再进行退火处理以得到有源层;扁桃酸中羟基酸分子中的氧离子存在孤对电子,能与金属离子形成配位键,减缓控制钙钛矿结晶过程,同时由于扁桃酸是一种还原剂,可以抑制二价锡的氧化,进而可提高钙钛矿薄膜的结晶度,两相结合可显著改善薄膜质量,提高锡基钙钛矿太阳能电池的功率转换效率;手性材料扁桃酸本身具有的圆偏振光发光会增强钙钛矿薄膜的吸收,进而有效提升器件功率转换效率;且扁桃酸主要从植物中提取而来,来源广泛,使用安全。

    一种诱导钙钛矿薄膜结晶取向的方法及制备的太阳能电池

    公开(公告)号:CN108807682A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810673361.0

    申请日:2018-06-27

    CPC classification number: H01L51/422 H01L51/0003

    Abstract: 本发明公开了一种诱导钙钛矿薄膜结晶取向的方法,钙钛矿薄膜的制备方法为在衬底上以3000~4000 rpm的转速旋涂前驱液,并于100~110℃下退火30‑60 s,所述前驱液是先将摩尔比为1:1的碘化铅(PbI2)和甲基氯化铵(MACl)溶解在体积比为1:1的二甲基甲酰胺(DMF)与二甲基亚砜(DMSO)的混合溶剂中、接着在室温下搅拌2 h后形成的,所述前驱液的终摩尔浓度为1.0~1.2 mol/L。本发明以有机金属卤化物诱导钙钛矿薄膜结晶取向,并以获得的成膜质量好的钙钛矿薄膜制备反向平面钙钛矿太阳能电池器件,有效提升了太阳能电池器件的光电转换效率。

    一种用于离心沉积的镀膜设备

    公开(公告)号:CN105107683B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510600814.3

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于离心沉积的镀膜设备,包括:机壳、离心基座、离心电机、一个或一个以上的转子和涂布液压力槽;所述离心基座设置在机壳内部,离心电机固定在离心基座表面,离心电机的转轴上设置有与转轴具有一定角度的支杆,转子设置在支杆的尾端,所述涂布液压力槽设置在机壳的外部,通过管道连接每个转子。通过将涂布液喷洒到陶瓷过滤膜上,接着用离心的方法将其均匀涂覆,本发明的镀膜设备不仅保证了镀膜效率,而且保证其镀膜的均匀性,并可将溶液渗透到陶瓷过滤膜内部,这就有效的降低了陶瓷过滤膜的过滤孔径,可使其过滤效果得到显著提升。

    以三聚氰胺作添加剂改善电池吸光层的方法

    公开(公告)号:CN113206202B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110523035.3

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明公开一种以三聚氰胺作添加剂改善电池吸光层的方法,首先将碘化锡、甲酰胺、三聚氰胺和氟化锡按比例溶在DMF和DMSO的混合溶剂中制成前驱体溶液,再将前驱体溶液旋涂到空穴传输层上,旋涂时间为30 s,在旋涂12 s时滴涂反溶剂氯苯,之后再进行退火处理即可得到吸光层。三聚氰胺本身所具备的还原性能,可抑制Sn2+氧化为Sn4+,减少Sn空位的形成,防止钙钛矿薄膜表面针孔等缺陷的产生,有助于改善钙钛矿薄膜的表面形貌,提高电池的功率转换效率;且其化学结构中的氮离子存在孤对电子,可以与Sn2+形成配位键,减缓控制钙钛矿形成过程中的结晶速率,使钙钛矿薄膜覆盖更加均匀致密,电池的效率和稳定性都得到提升。

    一种掺杂空穴传输层优化钙钛矿太阳能电池器件的制备方法

    公开(公告)号:CN114899330A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210543716.0

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明属于光伏领域,具体涉及一掺杂改性空穴传输层优化钙钛矿太阳能电池器件的制备方法。PEDOT:PSS+EDTA‑2Na复合薄膜在钙钛矿和空穴层传输层(HTL)之间的界面中都发挥着多重作用。该掺杂方法适于提高空穴传输层和钙钛矿吸收层之间的能级匹配,提高开路电压Voc;比于原始PEDOT:PSS,EDTA‑2Na改性后的PEDOT:PSS层的粗糙度更大,使得空穴传输层与活性层形成一个镶嵌式的结构,有利于活性层的渗透和激子在界面处的分离且PEDOT层出现团聚会增加其电导率,从而优化器件性能;有利于钙钛矿的种子介导生长,使钙钛矿薄膜致密且均匀,具有优异的结晶度和较低的缺陷密度,最终促进锡基钙钛矿太阳能电池效率和稳定性能的提升。

    一种吸光层界面修饰的无铅钙钛矿太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN112186104A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910584205.1

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种吸光层界面修饰的无铅钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括步骤:将透明电极衬底依次放入去离子水、丙酮、乙醇中进行超声波清洗,干燥后再次通过臭氧等离子体清洗;然后依次采用不同的旋涂速度制备空穴传输层和吸光层薄膜,并且在每一个薄膜层形成后均进行退火处理;在真空蒸镀仓中,通过热蒸发的方式沉积电子传输层和顶电极。本发明通过在钙钛矿吸光层中加入添加剂,促进钙钛矿的成膜,降低了表面缺陷,减少其迟滞现象同时提升了电池性能。

    一种加入有机胺诱导钙钛矿吸光层结晶取向的无铅钙钛矿太阳能电池制备方法

    公开(公告)号:CN110335949A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910622719.1

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种加入有机胺诱导钙钛矿吸光层结晶取向的无铅钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括步骤:将透明电极衬底进行超声波清洗后再通过臭氧等离子体清洗;然后依次采用不同的旋涂速度制备空穴传输层和钙钛矿吸光层薄膜;在钙钛矿吸光层上按预设的旋涂速度旋涂制备电子传输层材料的溶液,形成薄膜后放置在设定温度的热台上进行退火处理;在形成的电子传输层上旋涂设定量的极性溶剂,在真空蒸镀仓镀腔中,通过热蒸发的方式在经极性溶剂修饰处理后的电子传输层上沉积空穴阻挡层传输层和顶电极,本发明通过在钙钛矿吸光层加入一种有机胺PEAI,促进载流子迁移率,短路电流密度提高,稳定性提高的同时提升了电池性能。

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