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公开(公告)号:CN112993168A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110179588.1
申请日:2021-02-07
Abstract: 本发明属于光电子材料与器件领域,特别是涉及一种无退火效应的二氧化锡多孔结构钙钛矿光伏电池及其制备方法,包括步骤:用二氧化锡溶胶制备多孔结构钙钛矿光伏电池的致密层和/或多孔层。本发明的无退火效应的二氧化锡多孔结构钙钛矿光伏电池包括衬底、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层和电极;所述电子传输层为覆盖于衬底之上的无退火效应的二氧化锡致密层和覆盖于二氧化锡致密层上的二氧化锡多孔层。本发明直接将该量子点二氧化锡胶体进行较长时间的老化,并将老化的纳米结构的二氧化锡胶体制成二氧化锡多孔层,保留了其无退火效应的特性,同时颗粒增大后还提供了多孔层的支架结构。
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公开(公告)号:CN104505409B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410817844.5
申请日:2014-12-24
Applicant: 武汉大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/032 , H01L31/18
CPC classification number: H01L51/422 , Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及一种SnO2多孔结构钙钛矿光伏电池及其制备方法,属于光电子材料与器件领域。该钙钛矿光伏电池电子传输层为覆盖于透明导电衬底之上的二氧化锡致密层和覆盖于二氧化锡致密薄膜之上的二氧化锡多孔层。这种基于低温制备的多孔结构SnO2钙钛矿多孔光伏电池取得了12.58%的高光电转化效率,高于用SnO2致密层作电子传输层的平面结构钙钛矿薄膜光伏电池。SnO2这种氧化物耐酸碱,带隙宽度大,作为电池窗口层紫外衰减低,对提高器件性能稳定性意义重大;另外其制备工艺简单、成本低,有利于规模化生产,具有很大的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN112993168B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110179588.1
申请日:2021-02-07
Abstract: 本发明属于光电子材料与器件领域,特别是涉及一种无退火效应的二氧化锡多孔结构钙钛矿光伏电池及其制备方法,包括步骤:用二氧化锡溶胶制备多孔结构钙钛矿光伏电池的致密层和/或多孔层。本发明的无退火效应的二氧化锡多孔结构钙钛矿光伏电池包括衬底、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层和电极;所述电子传输层为覆盖于衬底之上的无退火效应的二氧化锡致密层和覆盖于二氧化锡致密层上的二氧化锡多孔层。本发明直接将该量子点二氧化锡胶体进行较长时间的老化,并将老化的纳米结构的二氧化锡胶体制成二氧化锡多孔层,保留了其无退火效应的特性,同时颗粒增大后还提供了多孔层的支架结构。
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公开(公告)号:CN112978788A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110168033.7
申请日:2021-02-07
Abstract: 本发明属于光电子材料与器件领域,具体为一种二氧化锡溶胶的制备方法,包括:将SnC2O4、C2H2O4、乙醇和水形成的悬浮液搅拌1~3天,得到二氧化锡溶胶。本发明还提供一种无退火效应的二氧化锡平面结构钙钛矿光伏电池,包括衬底、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层和电极;其制备方法包括:在衬底上制备二氧化锡致密层;在二氧化锡致密层上制备吸光层;在吸光层上制备空穴传输层。本发明通过SnC2O4‑水‑乙醇反应体系制备得到一种量子点二氧化锡胶体,该量子点二氧化锡胶体能够制备出无退火效应二氧化锡致密层,既可以适应低温制备工艺,又可以应用于高温制备工艺,二氧化锡溶胶形成的致密层均无退火效应,解决了高温退火导致其钙钛矿电池性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN104505409A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410817844.5
申请日:2014-12-24
Applicant: 武汉大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/032 , H01L31/18
CPC classification number: H01L51/422 , Y02E10/549 , H01L31/0352 , H01L31/032 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及一种SnO2多孔结构钙钛矿光伏电池及其制备方法,属于光电子材料与器件领域。该钙钛矿光伏电池电子传输层为覆盖于透明导电衬底之上的二氧化锡致密层和覆盖于二氧化锡致密薄膜之上的二氧化锡多孔层。这种基于低温制备的多孔结构SnO2钙钛矿多孔光伏电池取得了12.58%的高光电转化效率,高于用SnO2致密层作电子传输层的平面结构钙钛矿薄膜光伏电池。SnO2这种氧化物耐酸碱,带隙宽度大,作为电池窗口层紫外衰减低,对提高器件性能稳定性意义重大;另外其制备工艺简单、成本低,有利于规模化生产,具有很大的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN112978788B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110168033.7
申请日:2021-02-07
Abstract: 本发明属于光电子材料与器件领域,具体为一种二氧化锡溶胶的制备方法,包括:将SnC2O4、C2H2O4、乙醇和水形成的悬浮液搅拌1~3天,得到二氧化锡溶胶。本发明还提供一种无退火效应的二氧化锡平面结构钙钛矿光伏电池,包括衬底、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层和电极;其制备方法包括:在衬底上制备二氧化锡致密层;在二氧化锡致密层上制备吸光层;在吸光层上制备空穴传输层。本发明通过SnC2O4‑水‑乙醇反应体系制备得到一种量子点二氧化锡胶体,该量子点二氧化锡胶体能够制备出无退火效应二氧化锡致密层,既可以适应低温制备工艺,又可以应用于高温制备工艺,二氧化锡溶胶形成的致密层均无退火效应,解决了高温退火导致其钙钛矿电池性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN204481033U
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201420832467.8
申请日:2014-12-24
Applicant: 武汉大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/032 , H01L31/18
CPC classification number: H01L51/422 , H01L2251/306 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本实用新型涉及一种SnO2多孔结构钙钛矿光伏电池,属于光电子材料与器件领域。该钙钛矿光伏电池电子传输层为覆盖于透明导电衬底之上的二氧化锡致密层和覆盖于二氧化锡致密薄膜之上的二氧化锡多孔层。这种基于低温制备的多孔结构SnO2钙钛矿多孔光伏电池取得了12.58%的高光电转化效率,高于用SnO2致密层作电子传输层的平面结构钙钛矿薄膜光伏电池。SnO2这种氧化物耐酸碱,带隙宽度大,作为电池窗口层紫外衰减低,对提高器件性能稳定性意义重大;另外其制备工艺简单、成本低,有利于规模化生产,具有很大的商业应用前景。
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