有機無機雜化65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池自從2009年被發現以來,一路高歌猛進效率突飛猛進效率一度達到22.1%,其發展之迅猛可謂前所未見。目前,65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦型太陽能蓄電池(PSCs)的商業化仍然要求65v磷酸鐵鋰電池充電機充電蓄電池擁有高效率和良好的長期環境穩定性。進一步發展性能更好的65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池的關鍵仍然是空穴傳輸材料與鈣鈦礦間的能級匹配問題。目前實驗室高效率65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池所用的空穴傳輸材料主要是spiro-OMeTAD和PTAA,發展一種新的能級適配的空穴傳輸材料對于突破65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池的最高效率變得至關重要。
圖空穴傳輸材料的光學、電學和熱學特性表征
(a-b).spiro-OMeTAD和DM的化學結構式;
(c).spiro-OMeTAD和DM的紫外可見吸收光譜;
(d).spiro-OMeTAD和DM的循環伏安曲線;
(e).spiro-OMeTAD和DM的玻璃化轉變溫度曲線(DSC)。
2分別使用spiro-OMeTAD和DM作為空穴傳輸材料的65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池的性能對比
(a).65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池的SEM截面圖;
(b-c).器件有效面積分別為0.0939cm2和0.991cm2的J-V曲線;
(d).25個面積為0.0939cm2器件的效率統計分布圖;
(e).DM添加量與效率依賴關系。
3基于DM的65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池的光伏性能
(a).分別基于sprio-OMeTAD和DM的65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池的J-V曲線;
(b).DM和sprio-OMeTAD的能帶結構;
(c).兩種空穴傳輸材料制備65v磷酸鐵鋰電池充電機充電蓄電池的效率統計圖;
(d).DM和sprio-OMeTAD的電荷復合壽命。
4基于DM的65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池的熱穩定性和光穩定
(a).含有和不含有摻雜劑的DM粉末的DSC曲線;
(b).不同溫度下DM和sprio-OMeTAD65v磷酸鐵鋰電池充電機充電鈣鈦礦太陽能蓄電池的效率穩定性;
(c).60攝氏度下DM基鈣鈦礦65v磷酸鐵鋰電池充電機充電蓄電池的長時間熱穩定性測試;
(d).一個太陽能長時間照射下,DM基鈣鈦礦65v磷酸鐵鋰電池充電機充電蓄電池的長時間光穩定性測試。
下一篇:充電機的使用方法