
Citation: Song Peiquan, Xie Liqiang, Shen Lina, Liu Kaikai, Liang Yuming, Lin Kebin, Lu Jianxun, Tian Chengbo, Wei Zhanhua. Stable Perovskite Solar Cells Using Compact Tin Oxide Layer Deposited through Electrophoresis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(4): 200403. doi: 10.3866/PKU.WHXB202004038

电泳法制备的致密氧化锡薄膜及其在高稳定性钙钛矿太阳能电池中的应用
English
Stable Perovskite Solar Cells Using Compact Tin Oxide Layer Deposited through Electrophoresis

-
Key words:
- Electrophoresis
- / Tin oxide
- / Electron transport layer
- / Perovskite solar cell
-
-
[1]
Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050. doi: 10.1021/ja809598r
-
[2]
Im, J. H.; Lee, C. R.; Lee, J. W.; Park, S. W.; Park, N. G. Nanoscale 2011, 3, 4088. doi: 10.1039/c1nr10867k
-
[3]
Kim, H. S.; Lee, C. R.; Im, J. H.; Lee, K. B.; Moehl, T.; Marchioro, A.; Moon, S. J.; Humphry-Baker, R.; Yum, J. H.; Moser, J. E.; et al. Sci. Rep. 2012, 2, 591. doi: 10.1038/srep00591
-
[4]
Heo, J. H.; Im, S. H.; Noh, J. H.; Mandal, T. N.; Lim, C. S.; Chang, J. A.; Lee, Y. H.; Kim, H. J.; Sarkar, A.; NazeeruddinMd, K.; et al. Nat Photon. 2013, 7, 486. doi: 10.1038/nphoton.2013.80
-
[5]
Lee, M. M.; Teuscher, J.; Miyasaka, T.; Murakami, T. N.; Snaith, H. J. Science 2012, 338, 643. doi: 10.1126/science.1228604
-
[6]
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. doi: 10.1126/science.1243982
-
[7]
Xing, G. C.; Mathews, N.; Sun, S. Y.; Lim, S. S.; Lam, Y. M.; Gratzel, M.; Mhaisalkar, S.; Sum, T. C. Science 2013, 342, 344. doi: 10.1126/science.1243167
-
[8]
Zhu, H.; Miyata, K.; Fu, Y.; Wang, J.; Joshi, P. P.; Niesner, D.; Williams, K. W.; Jin, S.; Zhu, X. Y. Science 2016, 353, 1409. doi: 10.1126/science.aaf9570
-
[9]
Burschka, J.; Pellet, N.; Moon, S. J.; Humphry-Baker, R.; Gao, P.; Nazeeruddin, M. K.; Gratzel, M. Nature 2013, 499, 316. doi: 10.1038/nature12340
-
[10]
晒旭霞, 李丹, 刘双双, 李浩, 王鸣魁.物理化学学报, 2016, 32, 2159. doi: 10.3866/PKU.WHXB201606072Shai, X. X.; Li, D.; Liu, S. S.; Li, H.; Wang, M. K. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 2159. doi: 10.3866/PKU.WHXB201606072
-
[11]
黄杨, 孙庆德, 徐文, 何垚, 尹万健.物理化学学报, 2017, 33, 1730. doi: 10.3866/PKU.WHXB201705042Huang, Y.; Sun, Q. D.; Xu, W.; He, Y.; Yin, W. J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 1730. doi: 10.3866/PKU.WHXB201705042
-
[12]
Xie, L.; Lin, K.; Lu, J.; Feng, W.; Song, P.; Yan, C.; Liu, K.; Shen, L.; Tian, C.; Wei, Z. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 20537. doi: 10.1021/jacs.9b11546
-
[13]
Jeon, N. J.; Noh, J. H.; Kim, Y. C.; Yang, W. S.; Ryu, S.; Seok, S. I. Nat. Mater. 2014, 13, 897. doi: 10.1038/nmat4014
-
[14]
Jeon, N. J.; Noh, J. H.; Yang, W. S.; Kim, Y. C.; Ryu, S.; Seo, J.; Seok, S. I. Nature 2015, 517, 476. doi: 10.1038/nature14133
-
[15]
Yang, W. S.; Noh, J. H.; Jeon, N. J.; Kim, Y. C.; Ryu, S.; Seo, J.; Seok, S. I. Science 2015, 348, 1234. doi: 10.1126/science.aaa9272
-
[16]
Saliba, M.; Matsui, T.; Seo, J. Y.; Domanski, K.; Correa-Baena, J. P.; Nazeeruddin, M. K.; Zakeeruddin, S. M.; Tress, W.; Abate, A.; Hagfeldt, A.; et al. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 1989. doi: 10.1039/C5EE03874J
-
[17]
Jiang, Q.; Zhao, Y.; Zhang, X.; Yang, X.; Chen, Y.; Chu, Z.; Ye, Q.; Li, X.; Yin, Z.; You, J. Nat. Photon. 2019, 13, 460. doi: 10.1038/s41566-019-0398-2
-
[18]
Kim, M.; Kim, G.H.; Lee, T. K.; Choi, I. W.; Choi, H. W.; Jo, Y.; Yoon, Y. J.; Kim, J. W.; Lee, J.; Huh, D.; et al. Joule 2019, 3, 2179. doi: 10.1016/j.joule.2019.06.014
-
[19]
Min, H.; Kim, M.; Lee, S. U.; Kim, H.; Kim, G.; Choi, K.; Lee, J. H.; Seok, S. I. Science 2019, 366, 749. doi: 10.1126/science.aay7044
-
[20]
https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html (accessed May 24, 2020).
-
[21]
Baena, J. P. C.; Steier, L.; Tress, W.; Saliba, M.; Neutzner, S.; Matsui, T.; Giordano, F.; Jacobsson, T. J.; Kandada, A. R. S.; Zakeeruddin, S. M.; et al. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 2928. doi: 10.1039/c5ee02608c
-
[22]
Jiang, Q.; Zhang, X.; You, J. Small 2018, 14, 1801154. doi: 10.1002/smll.201801154
-
[23]
Li, Y.; Zhu, J.; Huang, Y.; Liu, F.; Lv, M.; Chen, S. H.; Hu, L. H.; Tang, J. W.; Yao, J. X.; Dai, S. Y. RSC Adv. 2015, 5, 28424. doi: 10.1039/c5ra01540e
-
[24]
Rao, H. S.; Chen, B. X.; Li, W. G.; Xu, Y. F.; Chen, H. Y.; Kuang, D. B.; Su, C. Y. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 7200. doi: 10.1002/adfm.201501264
-
[25]
Dong, Q. S.; Shi, Y. T.; Wang, K.; Li, Y.; Wang, S. F.; Zhang, H.; Xing, Y. J.; Du, Y.; Bai, X. G.; Ma, T. L. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 10212. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b00541
-
[26]
Ke, W.; Fang, G.; Liu, Q.; Xiong, L.; Qin, P.; Tao, H.; Wang, J.; Lei, H.; Li, B.; Wan, J.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6730. doi: 10.1021/jacs.5b01994
-
[27]
Jiang, Q.; Chu, Z.; Wang, P.; Yang, X.; Liu, H.; Wang, Y.; Yin, Z.; Wu, J.; Zhang, X.; You, J. Adv. Mater. 2017, 1703852. doi: 10.1002/adma.201703852
-
[28]
Jiang, Q.; Zhang, L.; Wang, H.; Yang, X.; Meng, J.; Liu, H.; Yin, Z.; Wu, J.; Zhang, X.; You, J. Nat. Energy 2016, 2, 16177. doi: 10.1038/nenergy.2016.177
-
[29]
Chen, J. Y.; Chueh, C. C.; Zhu, Z. L.; Chen, W. C.; Jen, A. K. Y. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2017, 164, 47. doi: 10.1016/j.solmat.2017.02.008
-
[30]
Ko, Y.; Kim, Y. R.; Jang, H.; Lee, C.; Kang, M. G.; Jun, Y. Nanoscale Res. Lett. 2017, 12, 498. doi: 10.1186/s11671-017-2247-x
-
[31]
Han, G. S.; Kim, J.; Bae, S.; Han, S.; Kim, Y. J.; Gong, O. Y.; Lee, P.; Ko, M. J.; Jung, H. S. ACS Energy Lett. 2019, 1845. doi: 10.1021/acsenergylett.9b00953
-
[32]
Yu, D.; Hu, Y.; Shi, J.; Tang, H.; Zhang, W.; Meng, Q.; Han, H.; Ning, Z.; Tian, H. Sci. China Chem. 2019, 62, 684. doi: 10.1007/s11426-019-9448-3
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 12
- 文章访问数: 747
- HTML全文浏览量: 178