《炭黑与二甲砜协同效应在PEDOT上的作用:PSS孔传输层为反向平面钙钛矿太阳能电池》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2017-09-24
  • 以聚(3,4 -乙二氧噻吩)为基础的纳米复合膜(PSS)(PEDOT:PSS)(PEDOT:PSS)(PEDOT:PSS),以炭黑(CB)和二甲砜(DMSO)的双添加剂改性,首次在倒转平面perovskite太阳能电池(PSCs)中形成了一个孔传输层(HTL)。利用CB的合作效果和DMSO,CB-DMSO-PEDOT co-modified电影:PSS显示优越的能力来收集和运输引起的电荷降低表面电阻和协助光钙钛矿的增长与扩大谷物收成层表面微米尺度的single-modified电影相比CB-PEDOT:PSS和DMSO-PEDOT:PSS以及原始的影片PEDOT:PSS。同时,共改性膜在可见光范围内保持高透明度,在550 nm处透射率为89.8%,并没有大大改变原始胶片的透明度。因此,作为一种HTL的共改性膜,PSCs具有较高的短路光电流密度和开路电压,而不是基于单改性和原始薄膜的器件,导致功率转换效率显著提高。

    ——文章发布于2017年11月15日

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