隨著能源危機和環境污染的加劇,人們迫切需要可再生清潔能源
鈣鈦礦太陽能電池作為第三代新型清潔能源的代表,受到人們的極大關注
2009年Miyasaka等將CH3NH3PbX3 (X=Br, I)鈣鈦礦材料用于制備太陽能電池,使其光電轉化效率達到3.8%的 [1]
人們對鈣鈦礦太陽能電池進行了深入研究[2-9]
韓國化學技術研究所研制的單結電池,其光電效率達到24.2%
鈣鈦礦太陽能電池的效率,已經可媲美甚至超過晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池
同時,鈣鈦礦電池的成本較低且有可溶液成型的優勢
常規鈣鈦礦太陽能電池的工作原理,如圖1所示
入射的太陽光使帶隙適宜的鈣鈦礦材料發生電子躍遷產生激子,光生電子和空穴在鈣鈦礦材料本體中傳導輸運,分別移動至其與電子傳輸層(ETL)、空穴傳輸層(HTL)材料的界面處,在界面處電子和空穴分別注入到ETL和HTL中并相應地在ETL和HTL中完成擴散輸運,最后分別被導電玻璃FTO和對電極Au收集,經由外電路形成閉合回路
電子傳輸層(ETL)作為鈣鈦礦太陽能電池的重要組成部分,與鈣鈦礦吸光層密切接觸
前者的形貌直接影響后者的結晶狀態和二者之間的界面性能[5, 9]
電子傳輸層的導帶能級低于鈣鈦礦層的導帶能級,負責接收和傳輸來自鈣鈦礦層的光生電子,與電池內部界面處的電子提取、電子收集以及載流子復合等過程密切相關[10~12]
因此,對于鈣鈦礦太陽能電池的光伏性能,電子傳輸層材料的類型和形貌至關重要
圖1
圖1鈣鈦礦太陽能電池的工作示意圖,其中ETL和HTL分別代表電子傳輸層和空穴傳輸層
Fig.1Schematic diagram of the perovskite solar cells, ETL and HTL denote the electron transfer layer and hole transfer layer, respectively
目前,鈣鈦礦太陽能電池大多使用效率較高的ZnO和TiO2作為電子傳輸層材料[13~16]
但是,ZnO的熱穩定性和化學穩定性較差,TiO2的光照穩定性不高且使電池出現嚴重的光電滯后
這些因素影響鈣鈦礦太陽能電池的穩定性,成為制約其商業化的瓶頸[17~19]
與ZnO和TiO2相比,SnO2具有較高的電子遷移率、較寬的帶隙、較高的透明性、化學穩定性和光照穩定性,而且沒有光電滯后,