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摘 要
2009年, Tsutomu Miyasaka研究团队在日本制备出第一块钙钛矿太阳能电池,为太阳能电池产业的发展指出一条全新的康庄大道。此后,钙钛矿材料在太阳能电池上不断攻城略地,不仅可作为光敏层,还可作为电子和空穴传输层;其光电转换效率更是节节攀升,短短二十年内就从最初的3.8%飙升至24.2%。
而在所有的钙钛矿材料中,无机钙钛矿材料凭借其低廉的成本和制备难度小等优势获得了科学家们广泛的关注。目前,对钙钛矿材料的研究已经主要集中于无机钙钛矿材料。本次论文则是选取CsPbBr3钙钛矿材料进行研究。CsPbBr3钙钛矿材料电荷载流子迁移率高,带隙可调谐,势阱密度低,光致发光量子产率高,缺陷容忍度高,是优秀的研究对象。
制备钙钛矿材料的方法有很多种,如一步溶液法、旋涂法、两步连续沉积法、一步共蒸发法和溶液-气相沉积法等. 本文主要探讨分析利用共蒸发法制备CsPbBr3薄膜。除此之外本文还将介绍了钙钛矿太阳电池的发展历程、工作原理等。
关键词: 钙钛矿; CsPbBr3; 共蒸发法; 太阳能电池
目 录
正 文 5
一、绪论 5
1.1引言 5
1.2研究背景 7
1.3国内外研究现状 7
二、钙钛矿太阳能电池概述 8
2.1钙钛矿太阳能电池的工作原理 8
2.2钙钛矿太阳能电池的发展进程 10
三、一步共蒸法制钙钛矿薄膜概述 10
3.1表征手段 10
3.1.1原子力显微镜 11
3.1.2紫外——可见光光度计 11
3.2实验操作与步骤 11
3.3实验数据处理与分析 12
参考文献 17
致 谢 18
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