铅卤化物钙钛矿材料—性质、制备与应用.pptx

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铅卤化物钙钛矿材料

——性质、制备与应用;第一章铅卤化物钙钛矿材料简介;X射线当这项革命性的技术首次应用于钙钛矿晶体时,引起其晶体系统的争议,因为在过去的研究中,已经得出钙钛矿晶体是正交晶体的结论,X射线数据却表明是立方结构。;1943年,布达佩斯技术大学的匈牙利晶体学家伊斯坦纳雷·萨博,提出了钙钛矿结构应被视为由一个个三维排列的共角TiO6八面体组成,其中Ca占据了由此产生的十二面体空隙。;基于之前系统的研究,今天的“钙钛矿结构家族”的概念诞生了。它从覆盖所有ABX3结构(无论是立方还是非立方,旧冲突已被克服)发展到包含大量化合物,这些化合物共享纳雷·萨博(NaraySzabó)确定的基本结构:一个共享角的BX6八面体;1.2钙钛矿结构;1.3铅卤化物钙钛矿材料体系;第二章铅卤化物钙钛矿材料的基本性质;铅卤化物钙钛矿中的化学键可分为三种类型,即共价键、离子键和金属键。;2.3光学特性;2.4电学特性;2.5热学特性;2.6力学特性;2.8本征点缺陷与掺杂;光照下MAPbI3纳米晶体降解的示意图;第三章铅卤化物钙钛矿材料的制备方法;3.1.2逆温度结晶法(ITC)---快速生长晶体的方法;3.2薄膜制备方法;3.2.4化学气相沉积(CVD);3.3.2配体辅助再沉淀法;3.原位交换法;第四章铅卤化物钙钛矿基光伏器件——钙钛矿太阳电池;4.1.2工作机理;电子传输层作为电池的负极.其作用是将光吸收层分离出来的电子传输出去,常见的电子传输层(ETL)材料为TiO2和SnO2;4.2钙钛矿太阳电池中的光物理过程;4.2钙钛矿太阳电池中的光物理过程;4.3钙钛矿太阳电池的性能表征技术;CH3NH3PbI3钙钛矿电化学阻抗测试Nyquist图;4.4钙钛矿太阳电池的材料;4.4.2空穴传输层材料;4.4.4光吸收层材料;4.5钙钛矿太阳电池的界面工程;界面工程的作用;4.6.2串联光伏器件中的钙钛矿材料;?钙钛矿基串联光伏器件的研究进展;2.钙钛矿/硅串联太阳能电池

1)?硅太阳能电池;2)透明电极;3)复合层;具有n++/p++Si隧道结的2T钙钛矿TSC的器件结构

;3.钙钛矿/CIGS串联太阳电池

1)典型的2T钙钛矿/CIGSTSC?;2)?柔性衬底上的4T钙钛矿/CIGSTSC;4.钙钛矿/钙钛矿串联太阳能电池

1)低禁带宽度铅锡合金钙钛矿;2)有机复合层;钙钛矿太阳电池组件与产业化;制备大面积钙钛矿薄膜的方法;2.狭缝涂布法

狭缝涂布法(Slot-diecoating)是一种将钙钛矿前驱体墨水存储在储液泵中,并通过控制系统将其按照设定参数均匀地从狭缝涂布头中连续挤压至基底上以形成连续、均匀钙钛矿液膜的一种沉积方法,该方法是工业上液相连续制膜的常用技术。;3.喷涂法;4.喷墨打印法;6.?气相沉积法;综上所述,铅卤钙钛矿太阳电池是目前很有竞争力的一种光伏器件,但仍然存在着一些不足。一方面钙钛矿太阳电池本身?PCE距离极限还有一段距离,并且稳定性也有待提升,因此对钙钛矿太阳电池各功能层的改性和内部工作机理的深入研究还需继续进行;另一方面钙钛矿太阳电池在叠层器件上很有潜力,但过多的光损耗极大地限制了器件在实际工作时的能量输出。因此,对于钙钛矿/硅叠层器件的研究也有待进一步发展。总之,未来钙钛矿太阳电池的商业化是必然的,针对钙钛矿太阳电池的研究还需要继续深化。相信不久的将来,大面积、高稳定性、低成本钙钛矿太阳电池必将在光伏产业中占据一席之地。;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;第五章铅卤化物钙钛矿基探测器件;

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