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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。

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2. 参考文献

[1] Xiu Q.F.;Sun C. et al.Acta Chim. Sinica 2015, 73, 179#8212;192 [2] Green M A,Emery K,Hishikawa Y,et al.Solar cell efficiency tables(version 45)[J].Prog Photovolt:Res Appl,2015,23(1):1-9. [3] De Wolf,S.;Holovsky,J.;Moon,S.J.;Loper,P.;Niesen,B.;Ledinsky,M.;Haug,F.J.; Yum,J.H.;Ballif,C.J.Phys.Chem.Lett.2014,5,1035-1039. [4]Stranks,S.D.;Eperon,G.E.;Grancini,G.;Menelaou,C.;Alcocer,M.J.P.;Leijtens,T.;Herz,L.M.;Petrozza,A.;Snaith,H.J.Science 2013,342,341-344. [5]Ponseca,C.S.;Savenije,T.J.;Abdellah,M.;Zheng,K.B.;Yartsev,A.;Pascher,T.;Harlang,T.;Chabera,P.;Pullerits,T.;Stepanov,A.;Wolf,J.P.;Sundstrom,V.J.Am.Chem.Soc.2014,136,5189-5192. [6]D'Innocenzo,V.;Grancini,G.;Alcocer,M.J.P.;Kandada,A.R.S.;Stranks,S.D.;Lee,M.M.;Lanzani,G.;Snaith,H.J.;Petrozza,A.Nat.Commun.2014,5,3586. [7] N. G. Park, M. Gratzel, T. Miyasaka, et al. Nature Energy 2016, 1, 16152 [8] M. Saliba, T. Matsui, J. Y. Seo, et al. Energy. Environ. Sci. 2016, 9, 1989 [9] H. Chen, W. Fu, C. Huang, et al. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1700012 [10] Q. Dong, F. Liu, M. K. Wong, et al. ChemSusChem 2016, 9, 2597 [11] K. O. Brinkmann, J. Zhao, N. Pourdavoud, et al. Nat. Commun. 2017, 8, 13938 [12] X. Zhang, X. D. Ren, B. Liu, et al. Energy. Environ. Sci. 2017, 10, 2095 [13] X. Zhang, G. Wu, S. Yang, et al. Small 2017, 13, 1700611

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。

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