[发明专利]多孔碘化亚铅层及应用该多孔碘化亚铅层的钙钛矿太阳能电池的制备方法有效
申请号: | 201710468906.X | 申请日: | 2017-06-20 |
公开(公告)号: | CN107265881B | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
发明(设计)人: | 胡子阳;诸跃进;贾献玉 | 申请(专利权)人: | 宁波大学 |
主分类号: | C03C17/38 | 分类号: | C03C17/38;H01L51/48 |
代理公司: | 33260 杭州五洲普华专利代理事务所(特殊普通合伙) | 代理人: | 丁少华 |
地址: | 315211 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多孔 碘化 亚铅层 应用 钙钛矿 太阳能电池 制备 方法 | ||
1.一种多孔碘化亚铅层的制备方法,其特征在于:依次包括如下步骤:将聚苯乙烯和PbI2溶解于DMF中形成PbI2前驱溶液,对PbI2前驱溶液进行沉积形成PbI2层,然后立即使用丙酮和苯对PbI2层进行浸泡,最后对浸泡完成后的PbI2层进行加热干燥,至此多孔碘化亚铅层制备完成。
2.一种钙钛矿太阳能电池的制备方法,依次包括如下步骤:
步骤1):制备导电玻璃层;
步骤2):在导电玻璃层的上方制备电子传输层;
其特征在于:步骤2)后还包括如下步骤:
步骤3):应用如权利要求1所述的多孔碘化亚铅层的制备方法,在电子传输层上制备多孔碘化亚铅层;
步骤4):将CH3NH3I的异丙醇溶液旋涂在步骤3)中制备完成后的多孔碘化亚铅层上,然后进行干燥,使多孔碘化亚铅层转换为CH3NH3PbI3层;
步骤5):制备空穴传输材料溶液:在spiro-OMeTAD的氯苯溶液中加入Li-TFSI的乙腈溶液和4-叔丁基吡啶,至此空穴传输材料溶液制备完成;
步骤6):将步骤5)中制备的空穴传输材料溶液旋涂至步骤4)中制备的CH3NH3PbI3层,使CH3NH3PbI3层的表面形成空穴传输材料层;
步骤7):在步骤6)制备的空穴传输材料层上蒸镀银电极层,至此应用多孔碘化亚铅层的钙钛矿太阳能电池制备完成。
3.根据权利要求2所述的钙钛矿太阳能电池的制备方法,其特征在于:步骤3)中,PbI2的质量为300mg-550mg,DMF的体积为3ml-6ml,聚苯乙烯的质量为5mg-50mg;步骤4)中,CH3NH3I的异丙醇溶液体积为20μL-100μL,CH3NH3I的质量分数为10mg/ml-15mg/ml。
4.根据权利要求3所述的钙钛矿太阳能电池的制备方法,其特征在于:制备完成后的空穴传输材料溶液中,氯苯的体积为2ml-3ml,spiro-OMeTAD的质量分数为50mg/mL-100mg/mL,乙腈溶液的体积为10μL-20μL,Li-TFSI的质量分数为400mg/mL-500mg/mL,4-叔丁基吡啶的体积为30μL-40μL。
5.根据权利要求4所述的钙钛矿太阳能电池的制备方法,其特征在于:电子传输层的表面先使用四氯化钛处理,然后再在电子传输层的表面制备多孔碘化亚铅层。
6.根据权利要求5所述的钙钛矿太阳能电池的制备方法,其特征在于:制备完成后的应用多孔碘化亚铅层的钙钛矿太阳能电池中,导电玻璃层的厚度为300nm-500nm,四氯化钛处理完成后的电子传输层的厚度为50nm-60nm,CH3NH3PbI3层的厚度为300nm-500nm,空穴传输材料层的厚度为200nm-300nm,蒸镀银电极层的厚度为50nm-100nm。
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