Suppr超能文献

热稳定的无机 CsPbIBr 介观金属卤化物钙钛矿太阳能子模块。

Thermally Stable Inorganic CsPbIBr Mesoscopic Metal Halide Perovskite Solar Submodules.

机构信息

Department of Chemical and Biological Engineering , Korea University , 145 Anam-ro , Seongbuk-gu, Seoul 136-713 , Republic of Korea.

出版信息

ACS Appl Mater Interfaces. 2019 Nov 20;11(46):43066-43074. doi: 10.1021/acsami.9b12179. Epub 2019 Nov 8.

Abstract

Highly efficient and thermally stable inorganic CsPbIBr mesoscopic metal halide perovskite (MHP) solar cells with a poly-3-hexylthiophene (P3HT) hole transporting layer (HTL) are demonstrated by spin-washing of the P3HT HTL since the light harvesting efficiency is improved by minimizing the coabsorption of light by P3HT, and the open-circuit voltage is enhanced because of the increased valence band maximum position of the spin-washed P3HT HTL. The spin-washed CsPbIBr MHP solar cell exhibited 1.24 V open-circuit voltage (), 14.20 mA/cm short-circuit current density (), 81.52% fill factor (FF), and 14.35% power conversion efficiency (PCE). The unencapsulated spin-washed CsPbIBr MHP solar cell went through 7.56% degradation after a 1000 h thermal stability test under 100 °C/25% relative humidity (RH) and simultaneous 1 sun light soaking conditions. In addition, the unencapsulated spin-washed CsPbIBr MHP solar submodule with 25 cm of masked active area showed a 98% geometrical FF, 115.09 mA short-circuit current, 3.54 V , 71.09% FF, and 11.58% PCE while exhibiting 8.80% of degradation during a thermal stability test at 100 °C/25% RH and 1 sun light soaking for 1000 h.

摘要

具有聚 3-己基噻吩(P3HT)空穴传输层(HTL)的高效且热稳定的无机 CsPbIBr 介孔金属卤化物钙钛矿(MHP)太阳能电池通过 P3HT HTL 的旋涂洗涤来实现,因为光收集效率通过最小化 P3HT 的共吸收来提高,并且开路电压由于旋涂洗涤的 P3HT HTL 的价带最大值增加而增强。旋涂洗涤的 CsPbIBr MHP 太阳能电池表现出 1.24 V 的开路电压()、14.20 mA/cm2 的短路电流密度()、81.52%的填充因子(FF)和 14.35%的功率转换效率(PCE)。在 100°C/25%相对湿度(RH)和同时 1 个太阳光浸泡条件下,未封装的旋涂洗涤的 CsPbIBr MHP 太阳能电池在 1000 小时热稳定性测试后经历了 7.56%的降解。此外,具有 25 cm 掩蔽活性面积的未封装的旋涂洗涤的 CsPbIBr MHP 太阳能子模块在 100°C/25%RH 和 1 个太阳光浸泡 1000 小时的热稳定性测试中表现出 8.80%的降解,同时显示出 3.54 V 的开路电压、115.09 mA 的短路电流、71.09%的 FF 和 11.58%的 PCE。

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