钙钛矿太阳能电池面临挑战
有机-无机卤化铅钙钛矿太阳能电池(PSCs)具有优良的性能,在过去的几年里光电转换效率PCEs已经从3.8%增加到25.7%。但钙钛矿太阳能电池普遍以甲胺(MA)或甲脒(FA)为有机阳离子成分,导致在加热、潮湿和阳光照射下影响器件的稳定性。
为了克服这个问题,近年来广泛研究了成分为CsPbX3(X=Cl、Br和I)的无机钙钛矿太阳能电池。除了钙钛矿层的优化,太阳能电池中的界面或传输层的能量损失也不容忽视。长期以来,TiO2是最广泛使用的电子传输层(ETL)材料,但其低电荷传导率和高温工艺不利于获得高效和稳定的PSC。相比之下,SnO2电子传输层具有低温可加工性、高电子传导性、高光学透射率和合理的能带。
目前,已报道了多种SnO2纳米晶体(SnO2 NCs)的合成方法,包括回流法、水热法、溶剂热法、微波辅助法和常温溶液搅拌法等。此外,还研究了多种添加剂来调节SnO2纳米晶体的合成过程,如四甲基氢氧化铵(TMAH)、四丁基氢氧化铵(TBAOH)、氢氧化铵(NH3-H2O)、硫脲等。然而,要完全满足PSC的要求,SnO2纳米晶体的可控生长仍面临挑战。
超声波喷涂技术被认为是一种有效的薄膜涂层制备工艺,可用于制备薄膜太阳能电池的各种功能层,例如TCO涂层(透明导电氧化物);增透膜和增透膜的制备;钙制备活性层,例如钛矿石,量子点,缓冲层或有机层;并喷涂制备透明导电膜涂层,例如CNT(碳纳米管),银纳米线和石墨烯。在薄膜太阳能电池功能层的制备过程中,超声波喷头和雾化装置可以将前驱体或悬浮液准确地涂覆在基板表面上。
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