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Cs_(2)(Ag∶Cu)BiBr_(6)双钙钛矿太阳能电池
1
作者
曹士双
王宝宁
李林
《发光学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期662-670,共9页
采用水热法合成了Cu^(+)掺杂的Cs_(2)AgBiBr_(6)双钙钛矿并基于其制备了太阳能电池。通过紫外-可见光吸收光谱、荧光发射光谱、X射线光电子能谱、单色光量子效率光谱及光电流-电压曲线等手段对其光电性能进行探究。研究发现,Cu^(+)掺杂...
采用水热法合成了Cu^(+)掺杂的Cs_(2)AgBiBr_(6)双钙钛矿并基于其制备了太阳能电池。通过紫外-可见光吸收光谱、荧光发射光谱、X射线光电子能谱、单色光量子效率光谱及光电流-电压曲线等手段对其光电性能进行探究。研究发现,Cu^(+)掺杂能够显著增强Cs_(2)AgBiBr_(6)粉末样品的光学吸收,但对于薄膜样品几乎没有效果,这是由于Cu相双钙钛矿在溶于二甲基亚砜的过程中会发生分解。实验结果表明,当Cu^(+)掺杂量较低时,太阳能电池的光电转化效率显著提升,这是由于Cu^(+)掺杂对Cs_(2)AgBiBr_(6)薄膜结晶过程的调控作用,微量Cu^(+)掺杂能够显著降低钙钛矿薄膜的缺陷态密度。最终,基于Cu^(+)掺杂的太阳能电池获得了最高1.93%的能量转化效率。
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关键词
Cs2AgBiBr6
Cu+掺杂
太阳能电池
钙钛矿
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职称材料
题名
Cs_(2)(Ag∶Cu)BiBr_(6)双钙钛矿太阳能电池
1
作者
曹士双
王宝宁
李林
机构
哈尔滨师范大学物理与电子工程学院光电带隙材料教育部重点实验室
出处
《发光学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期662-670,共9页
基金
国家自然科学基金(62304063,12074095)
黑龙江省自然科学基金(LH2023F030,JQ2022A002)。
文摘
采用水热法合成了Cu^(+)掺杂的Cs_(2)AgBiBr_(6)双钙钛矿并基于其制备了太阳能电池。通过紫外-可见光吸收光谱、荧光发射光谱、X射线光电子能谱、单色光量子效率光谱及光电流-电压曲线等手段对其光电性能进行探究。研究发现,Cu^(+)掺杂能够显著增强Cs_(2)AgBiBr_(6)粉末样品的光学吸收,但对于薄膜样品几乎没有效果,这是由于Cu相双钙钛矿在溶于二甲基亚砜的过程中会发生分解。实验结果表明,当Cu^(+)掺杂量较低时,太阳能电池的光电转化效率显著提升,这是由于Cu^(+)掺杂对Cs_(2)AgBiBr_(6)薄膜结晶过程的调控作用,微量Cu^(+)掺杂能够显著降低钙钛矿薄膜的缺陷态密度。最终,基于Cu^(+)掺杂的太阳能电池获得了最高1.93%的能量转化效率。
关键词
Cs2AgBiBr6
Cu+掺杂
太阳能电池
钙钛矿
Keywords
Cs_(2)AgBiBr_(6)
Cu^(+)doped
solar cell
perovskite
分类号
TM914.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Cs_(2)(Ag∶Cu)BiBr_(6)双钙钛矿太阳能电池
曹士双
王宝宁
李林
《发光学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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