一种低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池及其制备方法和应用技术

技术编号:32870971 阅读:13 留言:0更新日期:2022-04-02 12:00
本发明专利技术涉及低成本、高效稳定的有机无机杂化甲胺铅碘钙钛矿太阳能电池及其制备方法和应用,属于光电子材料与器件领域。该发明专利技术将200

【技术实现步骤摘要】
一种低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池及其制备方法和应用


[0001]本专利技术涉及一种基于低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的制备方法,尤其是一种利用离子液体可实现溶解碳酸铅,替代昂贵的碘化铅制备甲胺基钙钛矿太阳能电池,属于光电子材料与


技术介绍

[0002]当天然气、煤炭、石油等不可再生能源频频告急,能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时,越来越多的国家开始实施“阳光计划”,开发太阳能资源,寻求经济发展的新动能。太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的清洁能源正在逐步取代传统的化石能源。太阳能电池作为利用太阳能的主要途径之一,备受关注。
[0003]有机

无机杂化钙钛矿太阳能电池从2009年问世以来,在短短的数年间,光电转化效率就从3.8%提升到了25.5%。虽然有机

无机杂化钙钛矿太阳能电池的光电转化效率得到了迅速地发展,但是在其商业化应用的进程里还面临着诸多问题。首先,由于制备过程需在低湿度环境和氮气保护下操作,且制备甲胺铅碘钙钛矿所用的碘化铅价格昂贵,极大地限制了钙钛矿电池的商业化之路。此外,部分可以取代碘化铅的含铅离子的盐都具有难溶性。
[0004]相比于碘化铅,碳酸铅价格更便宜,将其作为铅源引入到钙钛矿太阳能电池制备中代替碘化铅,具有更高的商业化价值。本专利技术研究是在空气中以碳酸铅为铅源制备一种低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池,并对钙钛矿薄膜、器件性能的变化及相关机制原理进行探究,通过碳酸铅来制备有机无机杂化的甲胺铅碘钙钛矿太阳能电池,其性能和稳定性都较好。

技术实现思路

[0005]本专利技术解决的技术问题是:针对甲胺铅碘钙钛矿中使用的碘化铅价格昂贵,提出一种低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池及其制备方法和应用,具体包括以下步骤:
[0006](1)将乙酸和甲胺按照摩尔比1:1混合搅拌制备出醋酸甲胺;
[0007](2)离子液体醋酸甲胺溶解碳酸铅制备前驱体溶液旋涂在电子传输层上得到稳定的钙钛矿薄膜;
[0008](3)用步骤(2)中的钙钛矿薄膜制备钙钛矿太阳能电池,依次包括:ITO导电基板、电子传输层、钙钛矿薄膜层、空穴传输层、真空蒸镀修饰层和金属电极。
[0009]优选的,包括以下步骤:
[0010](1)将乙酸和甲胺按照摩尔比1:1混合搅拌制备出醋酸甲胺;
[0011](2)将碳酸铅按照400mg/mL的浓度溶解在醋酸甲胺溶剂中,配制成钙钛矿前驱体溶液,然后50

100℃搅拌6

12小时;
[0012](3)将电子传输材料旋涂在ITO导电玻璃上;
[0013](4)将配置好的步骤(2)中的前驱体溶液旋涂在有电子传输层的ITO导电基板上,70

120℃退火5

10min,得到稳定的钙钛矿薄膜;
[0014](5)在钙钛矿薄膜层上涂空穴传输层;
[0015](6)在空穴传输层上真空蒸镀修饰层和金属电极。
[0016]优选的,所述的步骤(1)乙酸和甲胺在低温0℃下搅拌反应2小时。
[0017]优选的,所述的步骤(3)旋涂在透明导电ITO玻璃上的电子传输层是SnO2,
[0018](1)旋涂条件为4000转旋涂30秒;
[0019](2)旋涂完在150℃退火30分钟。
[0020]优选的,所述的步骤(4)利用加热旋涂法旋涂,具体步骤如下:
[0021](1)基底温度为50

100℃;
[0022](2)旋涂条件为4000转旋涂20秒;
[0023](3)旋涂完在70

120℃退火5

10min。
[0024]优选的,所述的步骤(5)旋涂在钙钛矿上表面的溶液为空穴传输层Spiro

OMeTAD,具体步骤如下:
[0025](1)将73.2mg的Spiro

OMeTAD溶解在1mL的氯苯中;
[0026](2)将520mg的锂盐溶解在1mL的乙腈溶液中;
[0027](3)将锂盐溶液添加17.6μL到Spiro

OMeTAD溶液中;
[0028](4)将TBP溶液添加28.8μL到Spiro

OMeTAD;
[0029](5)将混合溶液常温搅拌2小时;
[0030](6)旋涂条件为3000转30s;
[0031]优选的,所述的步骤(6)修饰层为MoO3,金属电极为Ag,具体步骤如下:
[0032](3)修饰层MoO3的厚度为5nm;
[0033](4)金属Au电极的厚度为200nm。
[0034]为了解决上述技术问题,本专利技术提出的另一技术方案是:所述的低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池在光电领域中的应用。
[0035]本专利技术的有益效果:
[0036](1)一般地,碘化铅价格大约145元/克,碳酸铅价格大约3元/克,碘化铅价格是碳酸铅价格的48倍,用碳酸铅代替碘化铅作为铅源制备钙钛矿太阳能电池成本更低,更具有商业化价值。虽然碳酸铅溶度积比碘化铅小四个数量级,但是碳酸铅在离子液体醋酸甲胺中的溶解性较好,且制备的钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性可与碘化铅制备的钙钛矿太阳能电池媲美。
[0037](2)使用醋酸甲胺溶剂可以在空气氛围中旋涂制备钙钛矿薄膜,操作更加方便,有利于钙钛矿太阳能电池的产业化进程。在空气中碳酸铅制备的甲胺铅碘钙钛矿太阳能电池的光电转化效率大于19%。
[0038](3)与传统的DMF/DMSO溶剂制备相比较,无机铅盐(碳酸铅、硫酸铅和硝酸铅)能够溶解在醋酸甲胺溶剂里。其中碳酸铅与醋酸甲胺存在一种特别的相互作用,使碳酸铅能溶解在醋酸甲胺溶剂里,且溶解度可达到500mg/mL以上,同时使碳酸铅制备的钙钛矿薄膜形貌致密平滑,且钙钛矿器件具有优异的稳定性。
[0039](4)在大于80%高湿度环境下制备出致密,均一的高质量甲胺铅碘钙钛矿薄膜,降低甲胺铅碘钙钛矿薄膜的制备方法对环境的要求,DMF/DMSO传统溶剂制备一般湿度要小于40%。
附图说明
[0040]下面结合附图对本专利技术作进一步说明。
[0041]图1是本专利技术的基于碳酸铅和硫酸铅制备低成本、高效稳定的钙钛矿薄膜的SEM图。
[0042]图2是本专利技术的基于碳酸铅和硫酸铅制备低成本、高效稳定的钙钛矿薄膜的XRD图。
[0043]图3是本专利技术的基于碳酸铅和硫酸铅制备低成本、高效稳定的钙钛矿薄膜的紫外

可见光吸收谱图。
[0044]图4是本专利技术的基于碳酸铅和硫酸铅制备低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的PL图。
[0045]图5是本专利技术的基于碳酸铅和硫酸铅制备低成本、高效稳定的有机无机本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种低成本、高效稳定的有机无机杂化甲胺铅碘钙钛矿太阳能电池的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将乙酸和甲胺按照摩尔比1:1混合搅拌制备出醋酸甲胺;(2)将碳酸铅按照200

500mg/mL的浓度溶解在醋酸甲胺溶剂中,配制成钙钛矿前驱体溶液,然后50

100℃搅拌6

12小时;(3)将电子传输材料旋涂在ITO导电玻璃上;(4)将配置好的步骤(2)中的前驱体溶液旋涂在有电子传输层的ITO导电基板上,70

120℃退火5

10min,得到稳定的钙钛矿薄膜;(5)在钙钛矿薄膜层上涂空穴传输层;(6)在空穴传输层上真空蒸镀修饰层和金属电极。2.根据权利要求1所述的低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的制备方法,其特征在于:所述的步骤(1)乙酸和甲胺在低温0℃下搅拌反应2小时。3.根据权利要求1所述的低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的制备方法,其特征在于:所述的步骤(2)中碳酸铅,其浓度为400mg/mL。4.根据权利要求1所述的低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的制备方法,其特征在于:所述的步骤(3)旋涂在透明导电ITO玻璃上的电子传输层是SnO2,(1)旋涂条件为4000转旋涂30秒,(2)旋涂完在150℃退火30分钟。5.根据权利要求1所述的低成本、高效稳定的有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的制备方法,其特征在于:所述的步骤(4)利用加热旋...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈永华陈越胡健飞夏英东黄维
申请(专利权)人:南京工业大学
类型:发明
国别省市:

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