banner

наночастицы оксида металла

Главная больше наночастиц и наноматериалов наночастицы оксида металла

nano sno2 для повышения электронной способности к экстракции плоских пластинчатых высоких перовскитных солнечных элементов

категории

новые продукты

последние новости

Некоторые наноматериалы для термохромного применения
    Некоторые наноматериалы для термохромного применения

Термохромизм относится к явлению, при котором материал меняет цвет при изменении температуры. Это изменение обычно вызвано изменениями в электронной или молекулярной структуре материала. Принцип его применения в основном включает в себя следующие асп...

nano sno2 для повышения электронной способности к экстракции плоских пластинчатых высоких перовскитных солнечных элементов

  • March 10,2017.

в течение последних нескольких лет, благодаря тонкопленочному кристаллу, контролирующему рост и технологическому интерфейсу устройства перовскита, исследователи улучшили эффективность солнечных элементов с 3,8% до 22,1%, и это привлекло большое внимание. мезопористая структура tio2 является, безусловно, самым успешным материалом для обеспечения высокой эффективности и стабильной выходной мощности для перовскитных солнечных элементов. однако мезопористый слой tio2 нуждается в высокотемпературном (\u0026 gt; 450 ℃) процессе спекания, что не способствует недорогому производству расширяемых устройств. таким образом, появляется перовскитный перовскитный перовскитный тип перовскитного типа, и все его структурные слои готовятся при низкой температуре. в соответствии с типом нижнего транспортного слоя, плоские устройства можно разделить на n-i-p (формальные) структуры и p-i-n (транс) структуры.


когда фуллерены используются как верхний электронный транспортный слой, трансструктура обычно проявляет очень малый эффект гистерезиса. но эффективность транс-структуры низкая из-за плохого качества кристалла и дефектной межфазной группировки. для формальной структуры, когда плотный слой tio2 является электронным транспортным слоем, эффективность обратной развертки (от напряжения разомкнутой цепи до тока короткого замыкания) намного выше, чем эффективность положительной развертки (от короткозамкнутого слоя, ток цепи до напряжения разомкнутой цепи), что затрудняет получение надежной эффективности преобразования энергии. для уменьшения эффекта гистерезиса исследователи использовали фуллереновые материалы для улучшения поверхности плотного слоя tio2 и повышения способности электронного извлечения. однако фуллерены являются дорогостоящими и нестабильными в практических применениях. поэтому все же существует потребность в недорогом, стабильном транспортном электронном слое, обладающем сильной способностью к электронному излучению для формально-структурированного перовскитного солнечного элемента.



В последнее время исследователи использовали sno2 в качестве материала переноса электронов. они скручивали раствор наночастиц sno2 на подложке из иво-стекла с образованием высококристаллического качества электронного транспортного слоя и перовскитного солнечного элемента, имеющего io / sno2 / (fapbi3) x ?? (mapbbr3) 1-x / spiro-ometad / au. их работа подтверждает образование pbi2 на границах зерен перовскитных слоев, которые могут образовывать полосовое устройство йодного типа между перовскитом и pbi2 и препятствовать проникновению электронов в слой переноса дырок и уменьшению количества дырок в электронах и пустотах. они обнаружили, что избыток pbi2 в перовските может пассировать граничные дефекты зерна, присутствующие в слое перовскита, и способствовать улучшению эффективности ячейки. в то же время результаты показывают, что nano sno2 уменьшает энергетический барьер между слоем перовскита и интерфейсом электронного транспортного слоя, усиливает перенос заряда и уменьшает накопление заряда на границе раздела и усиливает способность к электронному излучению, тем самым устраняя вольтамперометрию кривая в процессе тестирования. гистерезисный эффект.



лучшая эффективность обратного развертки 20,27%, положительная эффективность развертки 20,54%, эффективность аутентификации 20,51%, а эффект гистерезиса пренебрежимо мал. Ключевые слова: перовскитовый солнечный элемент; в видимой области внешняя квантовая эффективность может достигать 93%. миграция ионов в перовскитном слое увеличивает накопление заряда на границе раздела, что приводит к гистерезису. если электронный транспортный слой обладает достаточной способностью к электронному излучению, эффект гистерезиса можно полностью исключить или полностью исключить.



сделать вывод, используя nano sno2 в качестве материала переноса электронов, значительно улучшает работу плоских пластинчатых высоких перовскитных солнечных элементов. Кроме того, nano sno2 обладает другими хорошими свойствами и широко используется в различных отраслях промышленности.


hwnano, мы поставляем 20 нм, 50 нм, 80 нм nano sno2 наночастицы оксида олова с чистотой 99,99%, наши продукты доступны с небольшим количеством для исследователей и навалом заказа для отраслевых групп. если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Спасибо.


по коррине

Авторские права © 2010-2024 Hongwu International Group Ltd все права защищены.

профессиональная команда для обслуживания!

теперь говорите

Живой чат

    пишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. мы будем рады ответить на ваши вопросы.