近年来有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells, PSCs)因具有光电转换效率高、制备工艺简单等优点而受到广泛关注.空穴传输层(hole transport layer, HTL)的选择及其优化对器件的性能至关重要.氧化镍(NiO_(x)) HTL具有...近年来有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells, PSCs)因具有光电转换效率高、制备工艺简单等优点而受到广泛关注.空穴传输层(hole transport layer, HTL)的选择及其优化对器件的性能至关重要.氧化镍(NiO_(x)) HTL具有化学稳定性好、空穴迁移率高、制备方法简单等特点,在PSCs中得到了广泛应用.本综述从NiO_(x) HTL在平面PSCs中的应用入手,系统介绍了通过掺杂和表面修饰法实现对NiO_(x) HTL薄膜的结构和光电性能的改性,并从能级匹配、空穴迁移率及结晶性等多个角度详细评述了NiO_(x)改性对PSCs光电转换效率、填充因子、开路电压、短路电流和稳定性的影响规律,最后对于NiO_(x)平面PSCs的未来进行了展望.展开更多
近年来,钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cells,PSCs)由于具有光伏性能优异、材料成本低、制造工艺简单等优势,引起了科研工作者广泛的研究兴趣。在PSCs中,电子传输层(Electron transport layer,ETL)在提取和传输光生电子方面起着至...近年来,钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cells,PSCs)由于具有光伏性能优异、材料成本低、制造工艺简单等优势,引起了科研工作者广泛的研究兴趣。在PSCs中,电子传输层(Electron transport layer,ETL)在提取和传输光生电子方面起着至关重要的作用。氧化锡(SnO_(2))由于具有高光学透过率、高电子迁移率、良好的化学稳定性、合理的能级结构和可低温制备等优异性能,成为PSCs器件中理想的ETL。本文围绕SnO_(2) ETL在正置PSCs中的研究进展进行综述,首先介绍了SnO_(2)的结构与光电特性,并归纳了SnO_(2)的制备方法,随后对有机无机杂化PSCs及全无机PSCs中SnO_(2) ETL的改性进行了详细的阐述和总结,包括掺杂及界面修饰处理,最后总结全文,对SnO_(2) ETL的发展进行展望。展开更多
文摘近年来有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells, PSCs)因具有光电转换效率高、制备工艺简单等优点而受到广泛关注.空穴传输层(hole transport layer, HTL)的选择及其优化对器件的性能至关重要.氧化镍(NiO_(x)) HTL具有化学稳定性好、空穴迁移率高、制备方法简单等特点,在PSCs中得到了广泛应用.本综述从NiO_(x) HTL在平面PSCs中的应用入手,系统介绍了通过掺杂和表面修饰法实现对NiO_(x) HTL薄膜的结构和光电性能的改性,并从能级匹配、空穴迁移率及结晶性等多个角度详细评述了NiO_(x)改性对PSCs光电转换效率、填充因子、开路电压、短路电流和稳定性的影响规律,最后对于NiO_(x)平面PSCs的未来进行了展望.
文摘近年来,钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cells,PSCs)由于具有光伏性能优异、材料成本低、制造工艺简单等优势,引起了科研工作者广泛的研究兴趣。在PSCs中,电子传输层(Electron transport layer,ETL)在提取和传输光生电子方面起着至关重要的作用。氧化锡(SnO_(2))由于具有高光学透过率、高电子迁移率、良好的化学稳定性、合理的能级结构和可低温制备等优异性能,成为PSCs器件中理想的ETL。本文围绕SnO_(2) ETL在正置PSCs中的研究进展进行综述,首先介绍了SnO_(2)的结构与光电特性,并归纳了SnO_(2)的制备方法,随后对有机无机杂化PSCs及全无机PSCs中SnO_(2) ETL的改性进行了详细的阐述和总结,包括掺杂及界面修饰处理,最后总结全文,对SnO_(2) ETL的发展进行展望。