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FAPbI/CsPbI3/QD钙钛矿量子点

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FAPbI/CsPbI3/QD钙钛矿量子点

在发布新的记录效率时,在某种程度上推迟进行稳定性测试。相对而言,在这一领域鲜有专门探讨QDSC稳定性问题的出版物,并提出了一系列增强其稳定性的策略。图 13中获得的几个示例性草图则提出了若干用于改善这些新兴光伏材料稳定性的具体方法

操作过程中可能受多方面压力影响
这些压力因数可在左侧区域板状结构中得以体现
右侧部分则提出了若干提高稳定性的解决方案
a项建议采用石墨烯薄层作为水分与晶块的隔离屏障
b项则通过如铯离子等物质实现对QD材料的钝化处理
c项强调电子传输层能够显著提升QD薄膜分解效率
d项补充说明有机垫层可有效保护基底材料不受损坏

在探讨QDSC稳定性相关现有文献时,我们发现缺乏统一且标准化的方法用于量化结果.对此可作如下说明:综上所述,在2008至2020年间有多篇具有代表性的文献对基于PbS QD和PeQDs的太阳能电池效率、稳定测试条件以及报告稳定性数据进行了汇总.尽管在提升器件电转换效率方面已取得显著进展,但并未观察到明显趋势以提高其稳定性能.实际上,大多数研究关注的是设备存放稳定性的特征,即暗置稳定性.这些设备被存放在暗处实验室中,并在定期测试中保持其性能状态.虽然暗置稳定性是评估体系中的重要指标,但在模拟实际操作条件下的性能演变研究同样具有重要意义

该研究基于有代表性的文献(发表于2008年至2020年间)对PbS QD与PeQD基太阳能电池的PCE演变进行了系统分析,并提供了关键参数信息以及相应的测试条件说明以探讨降级发生与测试时间长短之间的关系。研究收集的数据来自不同文献中的样本,并根据不同的降解气氛进行了归类:在黑暗环境下([ 2, 10, 102, 110, 134, 162-165, 208-211 ]),光环境下([51,73,78,89,123,130]),氮亮/暗环境下([41, 120, 212, 213])以及干燥空气中的暗环境下([ ])。

聚苯胺和氧化锌光活化层全无机钙钛矿

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交联型空穴传输聚合物/钙钛矿复合材料

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锐钛矿二氧化钛奈米晶体(HD1-HD5)

N719染料敏化太阳能电池

乙二胺(EDA)/钙钛矿纳米晶体

三嵌段共聚物PEO106-PPO70-PEO106(F127)//钙钛矿纳米晶体

溴化十六烷基三甲铵 (CTAB)

油酸 (OA)/钙钛矿纳米晶体

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碘化甲基铵铅(CH3NH3PbI3)敏化剂

2,2',7,7'-四[N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9'-螺二芴 (spiro-MeOTAD) 为电动传输材料 (HTM)

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p型分子F4TCNQ对P3HT聚合物掺杂钙钛矿材料

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钙钛矿复合聚合物/富勒烯衍生物材料

大颗粒钙钛矿单晶/聚合物复合厚膜,

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wyf 03.05

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