一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108365100A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810075067.X

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。通过水热法在阴极基底上制备TiO2电子传输层,在电子传输层上制备钙钛矿吸光层,并在钙钛矿层旋涂过程中滴加含有N型共轭材料的稀溶液,再在钙钛矿吸光层上依次制备用于传输空穴的空穴传输层和收集空穴的阳极,得到一种钙钛矿太阳能电池。本发明采用低温方法制备钙钛矿活性层,通过在钙钛矿活性层与空穴传输层之间添加N性共轭材料,可有效降低界面处的表面缺陷态,提高载流子寿命以及降低器件工作环境对活性层的破坏,从而实现提高太阳能电池器件的效率与稳定性的目的。本发明提供的低温制备钙钛矿活性层的方法,具有简单便捷、薄膜均匀性好的特点,可实现大规模生产。

    一种量子点太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108172690A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711464902.0

    申请日:2017-12-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种量子点太阳能电池及其制备方法。器件包括玻璃基底,阴极,电子传输层,量子点吸光层,空穴传输层和阳极;其量子点吸光层为立方相钙钛矿结构的CsPbI3薄膜,CsPbI3量子点的尺寸为1~20纳米,薄膜厚度为20~800纳米;空穴传输层为有机共轭聚合物薄膜,如P3HT、PTB7、PTB7‑Th等,薄膜厚度为10~200纳米。本发明利用有机共轭聚合物作为空穴传输材料,具有优异的空穴传输能力,无需掺杂;同时,有机共轭聚合物薄膜由于其本身的化学结构具有很强的抗水能力,提高了量子点太阳能电池的光电转换效率和空气稳定性。本发明提供的量子点太阳能电池具有制备工艺简单、可重复性高等特点。

    一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106449989A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611091924.2

    申请日:2016-12-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。在阴极基底上,室温下采用射频磁控溅射制备氧化铌薄膜形成传输电子的电子传输层;在电子传输层上制备钙钛矿吸光层,再依次制备用于传输空穴的空穴传输层和收集空穴的阳极,得到钙钛矿太阳能电池。本发明在室温条件下制备氧化铌电子传输层的方法,具有工艺简单、可控,制备的氧化铌薄膜均匀性、重复性好的特点,可实现大规模生产;同时,室温条件下利用射频磁控溅射方法制备的氧化铌薄膜作为电子传输层无需高温煅烧,使得整个钙钛矿太阳能电池的生产过程都能在低温下进行(≤100 ℃),尤其适用于柔性衬底。

    一种共轭聚合物半导体材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105237749A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510748584.5

    申请日:2015-11-07

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 袁建宇 马万里

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种共轭聚合物半导体材料、制备方法及应用,属于有机聚合物半导体材料领域。共轭聚合物为D1-D2-A-D2结构型,其中,D1,D2代表具有给电子能力的基团,A代表具有拉电子能力的基团,D1,D2和A独立的代表未取代或含有取代基的下述基团中的任意一种:单环亚芳基,双环亚芳基、含至少三个环的亚芳基、单环杂亚芳基、双环杂亚芳基和含至少三个环的杂亚芳基。本发明提供的聚合物具有性能精确可控,结构多样化的特征,应用于有机聚合物太阳能电池,能有效提升共轭半导体聚合物的性能,无需采用溶剂添加剂或后期退火的方式,即可取得7.4%的光电转换效率,制备得到高性能太阳能电池,并简化了电池的制备工艺。

    一种共轭聚合物及其在杂化太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN103172838B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310111314.4

    申请日:2013-04-01

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明涉及一种共轭聚合物及其在杂化太阳能电池中的应用。太阳能电池包括玻璃、附着在玻璃上的导电玻璃衬底层,与导电玻璃衬底层贴合的空穴传输层,与空穴传输层贴合的光敏层,与光敏层贴合的纯量子点层,与纯量子点贴合的电子传输层,与电子传输层贴合的电极;它以二噻吩并吡咯的聚合物与无机量子点按质量比1:1~1:19制备成光敏层。该太阳能电池的最大填充因子能达到65.8%,最大能量转换效率可达5.50%。

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