量子阱势垒厚度调控制备高效稳定低维钛矿光伏器件任务书
2020-05-01 08:49:24
1. 毕业设计(论文)的内容和要求
在众多的新型太阳电池中,钙钛矿太阳电池以空前的发展速度脱颖而出,其理论转化效率可达50%,自出现以来,钙钛矿太阳电池在短短5年时间里, 实验室小面积器件的能量转换效率已经从低于 5%提高到近 20%【1】, 2014年底的已经达到20.1%【2】,目前有机/无机杂化钙钛矿太阳能电池的最高效率效率已达22.1%,引起了学术界的高度重视。
钛矿太阳能电池是基于有机/无机杂化钙钛矿活性吸光材料的一类新型太阳能电池,典型的钙钛矿太阳电池包含:透明导电玻璃(光阳极),n型半导体材料(电子传输层),钙钛矿型材料(光吸收层),p型半导体材料(空穴传输层),对电极(光阴极)。
钙钛矿材料具有abx3晶型的结构(a:cs 、ch3nh3 、ch(nh2) 2 ;b:pb2 、sn2 ;x:cl-、br-、i-),以金属pb或sn原子为八面体核心、卤素原子为八面体顶角、有机甲氮基团位于面心立方晶格顶角位置,构成三维骨架,使得晶体结构得以稳定。
2. 参考文献
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3. 毕业设计(论文)进程安排
起迄日期 设计(论文)各阶段工作内容 2018.12.23-2019.1.13 申报课题,下达任务书,根据课题和任务书要求开始查阅文献,撰写并提交开题报告,完成外文文献翻译。
2019.2.20-2019.2.26 熟悉实验室各项操作及规定并进行相关仪器的使用学习。
2019.3.1-2019.4.10 根据课题相关要求进行钙钛矿薄膜的旋涂制备,认识和学会运用相关表征技术。