Br元素掺杂CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池的研究文献综述

 2021-10-24 03:10

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文 献 综 述1. 前言当今世界发展的主要动力是能源,随着煤炭、石油、天然气等传统能源的日益减少,以及使用传统能源对环境、气候的严重影响,全世界对可再生能源利用的关注度进一步提高。

取之不尽、用之不竭的太阳能是人类的首选清洁可再生能源。

如何高效率、低成本的利用太阳能一直是全世界的研究焦点[1]。

太阳能电池经历了第一代单晶硅和多晶硅太阳能电池技术,第二代非晶硅薄膜电池和多晶硅薄膜电池技术,以及以染料敏化电池、量子点电池和有机太阳能电池为主的第三代高效率新概念电池技术的三个主要发展进程。

硅基太阳能电池是发展最完善、应用最广泛的第一代太阳能技术之一,但由于高纯硅的制备成本高、耗能高等成为制约硅基太阳能电池产业化应用的主要难题。

较第一代太阳能技术相比,非晶硅薄膜太阳能技术能够容忍较高的缺陷密度,因此发展速度迅猛,但同样受到生产成本、环境污染,以及稀有元素难以持续发展等普遍问题的制约[2]。

1991年Gratzel[3]开发出了光电转化效率7.1%的染料敏化太阳能电池,开创了第三代太阳能技术的新时代。

虽然染料敏化太阳能电池经过二十多年的发展效率最高已超过13%[4],但仍然面临稳定性差、机理复杂、难以大规模生产等诸多问题,短时间内很难实现技术突破。

2013年,Science杂志将钙钛矿太阳能电池列为2013年度世界十大科技进展之一,正式开启了钙钛矿太阳能电池发展的历史新纪元[5]。

由于钙钛矿太阳能电池在发现后的短时间内便展现了极快地发展速度,从2009年公布的效率为3.8%的金属卤化物钙钛矿太阳能电池开始,短短8年时间增长到了2016年的23.6%,被视为最具应用潜力的高效太阳能电池。

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