Effective Charge Collection of Electron Transport Layers for High-Performance Quantum Dot Infrared Solar Cells

量子点 光电子学 材料科学 异质结 光伏系统 带隙 红外线的 激子 太阳能电池 载流子 光学 物理 生态学 量子力学 生物
作者
Meng Wang,Sisi Liu,Aoshen Wei,Tianyu Luo,Xiaoyan Wen,Mingyu Li,Haifei Lu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (19): 24572-24579 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsami.4c02069
摘要

Infrared (IR) solar cells, capable of converting low-energy IR photons to electron–hole pairs, are promising optoelectronic devices by broadening the utilization range of the solar spectrum to the short-wavelength IR region. The emerging PbS colloidal quantum dot (QD) IR solar cells attract much attention due to their tunable band gaps in the IR region, potential multiple exciton generation, and facile solution processing. In PbS QD solar cells, ZnO is commonly utilized as an electron transport layer (ETL) to establish a depleted heterostructure with a QD photoactive layer. However, band gap shrinkage of large PbS QDs makes it necessary to tailor the behaviors of the ZnO ETL for efficient carrier extraction in the devices. Herein, the characteristics of ZnO ETL are efficiently and flexibly tailored to match the QD layer by handily adjusting the postannealing process of ZnO ETL. With a suitable temperature, the well-matched energy level alignment and suppressed trap states are simultaneously achieved in the ZnO ETL, effectively reducing the nonradiative recombination and accelerating the electron injection from the QD layer to ETL. As a consequence, a high-performance PbS QD photovoltaic device with power conversion efficiencies (PCEs) of 10.09% and 1.37% is obtained under AM 1.5 and 1100 nm filtered solar illumination, demonstrating a simple and effective approach for achieving high-performance IR photoelectric devices.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
刚刚
英俊的铭应助陈tingting采纳,获得10
1秒前
zrz发布了新的文献求助10
1秒前
Lareina发布了新的文献求助10
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
QQ发布了新的文献求助10
2秒前
gqfqg完成签到 ,获得积分10
2秒前
Brocade完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
我是老大应助噢噢采纳,获得10
3秒前
3秒前
堂吉诃德发布了新的文献求助10
3秒前
陆梦鱼完成签到,获得积分10
4秒前
微笑完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
John完成签到,获得积分10
4秒前
在水一方应助liusr1207采纳,获得10
5秒前
mintlya发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
6秒前
ALU完成签到 ,获得积分10
6秒前
朱富强完成签到,获得积分20
7秒前
深情傀斗发布了新的文献求助30
8秒前
星星星醒醒完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
传统的小懒猪完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI6.1应助年年年年采纳,获得30
8秒前
9秒前
CipherSage应助小橘采纳,获得10
9秒前
9秒前
10秒前
CodeCraft应助SneaPea采纳,获得30
10秒前
Anesthesialy发布了新的文献求助10
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
Lareina完成签到,获得积分20
11秒前
沉默的靖儿完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
ninghan发布了新的文献求助10
13秒前
李爱国应助su采纳,获得10
13秒前
彩卷卷完成签到,获得积分10
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 8th Edition 800
Real World Research, 5th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5759899
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5522591
关于积分的说明 15395720
捐赠科研通 4896858
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2633939
邀请新用户注册赠送积分活动 1581980
关于科研通互助平台的介绍 1537467