钙钛矿基有机-无机杂化材料光/电性能研究

地理
作者
赵鹏君
摘要

以甲胺基卤化铅CH3NH3PbX3(X= Cl,Br,I)为代表的有机-无机杂化钙钛矿材料是近年来一种新兴的光电转换材料,其具有制备温度低,成本相对低廉,器件光电转换效率高等优点。目前,杂化钙钛矿基太阳能电池的最高效率已经超过20%,使其超越了传统的染料敏化太阳能电池和有机太阳能电池,成为最具实用化前景的第三代薄膜太阳能电池。但是,作为一种新型材料,对于其基本物理性质和器件设计原理方面的研究目前相对欠缺。首先,尽管晶胞中存在有机基团,但其结构框架仍属于钙钛矿结构,传统无机氧化物钙钛矿所具备的一些基本性能,例如铁电性、自发极化行为等尚未进入杂化钙钛矿材料的研究范畴;其次,在器件结构设计方面,目前没有专门针对杂化钙钛矿太阳能电池器件的独立设计思路,多数杂化钙钛矿基光电转换器件沿用染料敏化或有机光伏器件的结构和制备工艺。 针对上述问题,本文从以下几个方向进行了系统研究: 1.利用压电探针显微镜观测了CH3NH3PbI3薄膜材料的原位自发极化行为,并绘制了该材料的电滞回线,进一步研究发现,CH3NH3PbI3薄膜材料的表面电畴在± 10V的外加偏压下能够实现180°反转。证明了该材料在室温下具备自发极化的能力,为铁电体材料,并且认为CH3NH3PbI3材料的自发极化一方面源于其四方相的晶体结构,另一方面与Pb2+和N3+具备的孤电子对密切相关。这一发现有助于利用现有的无机钙钛矿极化理论对有机-无机杂化钙钛矿器件的光电性能进行理论分析。2. 采用化学溶液沉积法制备了BiFeO3-CH3NH3PbI3复合全钙钛矿型光电器件,研究了其在可见光辐照下的I-V特性曲线。发现复合薄膜器件的开路电压Voc高达1.62 V,短路电流密度为 1.74mA·cm-2,光电器件的转化效率约为1.41 %。上述器件各项参数中,开路电压的值在目前所有太阳能电池器件中处于较高的水平。对光电压较高的原因进行了探索,一方面,BiFeO3和CH3NH3PbI3的表面电势(功函数)之间存在一定的势垒,能够提高器件电压,另一方面,复合器件的表面表现出高度一致的自发极化现象,表明偶极子的排布较为规则,该性质也能提高器件的开路电压。此外,对单一BiFeO3、CH3NH3PbI3和BiFeO3-CH3NH3PbI3复合薄膜的XRD图谱进行比较,BiFeO3衬底能够对CH3NH3PbI3的结构起到稳定作用。本研究为设计新型的全钙钛矿型光电器件提供了新的思路。 3. 设计了全钙钛矿型的热电-光伏复合器件,该器件以CaMnO3和CH3NH3PbI3为主要材料。其中,CaMnO3既作为热电功能材料,又作为杂化钙钛矿基光电器件的电子传输材料。采用激光脉冲沉积法制备了锰酸钙薄膜,对其能带结构、光学性能、自发极化行为进行了系统研究。结果表明,锰酸钙薄膜的禁带宽度为1.75 eV,价带位置与TiO2相近,与CH3NH3PbI3匹配后能够吸收更多可见光的同时,有效促进光生载流子向相反方向迁移,其热电性能还能够吸收杂化钙钛矿材料在光子辐照下的声子振动能量,增强杂化钙钛矿的热稳定性;同时,锰酸钙表面具备很强的自发极化效应,有望起到与铁酸铋相似的增强开路电压的作用;此外,光学椭偏拟合图谱表明锰酸钙薄膜显示出很高的吸收系数和较低的光导,表明该材料是一种良好的窗口材料。 4. 利用单一溶液法制备了大尺寸CH3NH3PbBr3十面体晶体。该晶体尺寸为14×14 mm。单晶衍射结果表明,该晶体结构属立方相结构,空间群为P-43m(215),多晶衍射图谱与单晶结构模拟图谱高度一致。测量了该晶体在5 mW/cm2光照环境和暗态下的一系列物理性能。其中,发现单晶表面偶极子的排列与光照呈现出明显的相关性,表明外加光照能够诱导偶极子有序排布;光照后,由于光生载流子在偶极子定向排列产生的微电场作用下运动,使得样品表面的功函数发生了约200 mV的迁移,这一性质有利于提高宏观器件的开路电压;另外,光照下电流值约为暗态电流的20 倍,且在测试视野范围内无明显衰减现象。上述研究结果表明,对于杂化钙钛矿材料而言,单晶材料有望达到比目前广泛采用的纳米晶器件更高的光电转化效率。

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
核桃大王发布了新的文献求助50
刚刚
张晓洁发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
NexusExplorer应助ss1234ning采纳,获得10
2秒前
2秒前
nightelf发布了新的文献求助10
3秒前
翁怜晴完成签到,获得积分10
6秒前
zyzhnu完成签到,获得积分10
6秒前
郝宝真发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
8秒前
janarbek应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
空曲发布了新的文献求助10
11秒前
Eliauk完成签到,获得积分10
12秒前
MJ发布了新的文献求助10
12秒前
飞飞飞飞飞完成签到,获得积分10
14秒前
科研通AI2S应助轻松笙采纳,获得10
16秒前
痴情的靖柔完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
17秒前
lllkkk完成签到,获得积分10
17秒前
什么时候能毕业完成签到,获得积分10
18秒前
Lucas应助罗氏集团采纳,获得10
19秒前
xiiin发布了新的文献求助10
19秒前
萧水白发布了新的文献求助100
19秒前
19秒前
图南完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
我一定会毕业的完成签到,获得积分10
22秒前
丘比特应助昵称无法显示采纳,获得10
22秒前
刘晚柠完成签到 ,获得积分10
22秒前
22秒前
零零柒完成签到 ,获得积分10
22秒前
酷波er应助尖叫尖叫采纳,获得10
24秒前
无所屌谓完成签到,获得积分10
24秒前
雪球发布了新的文献求助10
24秒前
高分求助中
Evolution 10000
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3147903
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798930
关于积分的说明 7832525
捐赠科研通 2455943
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1307025
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627966
版权声明 601587