Quy trình phát triển perovskite với sự hỗ trợ của PCBM để chế tạo các tế bào năng lượng mặt trời bán trong suốt hiệu suất cao

Journal of Materials Chemistry A - Tập 4 Số 30 - Trang 11648-11655
Chao Li1,2,3,4, Joseph Sleppy3,4,5, Nitesh Dhasmana6,4,7,5, Mikhael Soliman1,2,3,4, Laurene Tetard8,4,5, Jayan Thomas6,1,2,3
1Department of Materials Science & Engineering, University of Central Florida, Orlando, FL 32816, USA
2Nanoscience Technology Center
3NanoScience Technology Center, University of Central Florida, Orlando, FL 32826 USA
4Orlando
5University of Central Florida
6CREOL, The College of Optics and Photonics, University of Central Florida, Orlando, FL 32816, USA
7The College of Optics and Photonics
8Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, FL 32816, USA

Tóm tắt

Phát triển các tế bào năng lượng mặt trời perovskite bán trong suốt với hiệu suất cao theo một cách đơn giản và nhanh chóng sẽ mở ra cơ hội ứng dụng trong các hệ thống quang điện tích hợp.

Từ khóa

#perovskite #PCBM #tế bào năng lượng mặt trời #bán trong suốt #hiệu suất cao #quang điện tích hợp

Tài liệu tham khảo

Shi, 2015, Mater. Horiz., 2, 378, 10.1039/C4MH00236A

Snaith, 2013, J. Phys. Chem. Lett., 4, 3623, 10.1021/jz4020162

Hanusch, 2014, J. Phys. Chem. Lett., 5, 2791, 10.1021/jz501237m

Eperon, 2014, Energy Environ. Sci., 7, 982, 10.1039/c3ee43822h

Bi, 2015, Adv. Energy Mater., 5, 1401616, 10.1002/aenm.201401616

Stranks, 2013, Science, 342, 341, 10.1126/science.1243982

Xing, 2013, Science, 342, 344, 10.1126/science.1243167

Dong, 2015, Science, 347, 967, 10.1126/science.aaa5760

Kim, 2012, Sci. Rep., 2, 591, 10.1038/srep00591

Eperon, 2014, Adv. Funct. Mater., 24, 151, 10.1002/adfm.201302090

Kim, 2013, Nano Lett., 13, 2412, 10.1021/nl400286w

Park, 2013, J. Phys. Chem. Lett., 4, 2423, 10.1021/jz400892a

Green, 2015, Prog. Photovoltaics, 23, 1, 10.1002/pip.2573

Jung, 2015, Small, 11, 10, 10.1002/smll.201402767

Nie, 2015, Science, 347, 522, 10.1126/science.aaa0472

Hsu, 2012, Adv. Energy Mater., 2, 628, 10.1002/aenm.201100514

Zhong, 2013, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 108, 200, 10.1016/j.solmat.2012.10.001

Bailie, 2015, Energy Environ. Sci., 8, 956, 10.1039/C4EE03322A

Eperon, 2013, ACS Nano, 8, 591, 10.1021/nn4052309

Green, 2014, Nat. Photonics, 8, 506, 10.1038/nphoton.2014.134

Huang, 2012, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 99, 154, 10.1016/j.solmat.2011.03.036

Fang, 2015, J. Sol. Energy, 116, 100, 10.1016/j.solener.2015.03.034

Guo, 2015, Nanoscale, 7, 1642, 10.1039/C4NR06033D

Della Gaspera, 2015, Nano Energy, 13, 249, 10.1016/j.nanoen.2015.02.028

You, 2015, Adv. Mater., 27, 3632, 10.1002/adma.201501145

Shao, 2014, Nat. Commun., 5, 5784, 10.1038/ncomms6784

Wang, 2014, Energy Environ. Sci., 7, 2359, 10.1039/C4EE00233D

Xu, 2015, Nat. Commun., 6, 7081, 10.1038/ncomms8081

Xiao, 2014, Angew. Chem., 126, 10056, 10.1002/ange.201405334

Eperon, 2014, J. Phys. Chem. Lett., 6, 129, 10.1021/jz502367k

Krantz, 2013, Adv. Funct. Mater., 23, 1711, 10.1002/adfm.201202523

Zhang, 2015, Nat. Commun., 6, 6142, 10.1038/ncomms7142

Snaith, 2008, Nanotechnology, 19, 424003, 10.1088/0957-4484/19/42/424003

Xu, 2015, J. Mater. Chem. A, 3, 14424, 10.1039/C5TA02730F