在CH3NH3Sn(x) Pb(1-x) I3/TiO2 基平面洛夫斯基特细胞中调节光学特性和电荷分离
Hong-Jian Feng1, Tula R Paudel, Evgeny Y Tsymbal
1†School of Physics, State Key Lab Incubation Base of Photoelectric Technology and Functional Materials, and International Collaborative Center on Photoelectric Technology and Nano Functional Materials, Northwest University, Xi'an 710069, People's Republic of China.
Journal of the American Chemical Society
|May 27, 2015
概括
第一个原则的计算揭示了Pb丰富的化物矿/TiO2接口的潜在下降,增强太阳能电池中的电荷分离. 这项研究解释了为什么矿在光伏应用中优于锡矿.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态物理 固态物理
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 矿太阳能电池对可再生能源充满希望.
- 了解异构结构接口的电荷动态对于效率至关重要.
- 混合-锡矿提供调节性质,但需要结构和电子澄清.
研究的目的:
- 为了研究矿/TiO2接口的电子特性.
- 为了阐明混合-锡化 Perowskites 的结构和光学特征.
- 为了解释以为基础的矿在太阳能电池中的性能优于以锡为基础的矿.
主要方法:
- 预测接口潜力下降的第一原则计算.
- 对于光学吸收光谱的时间依赖密度函数理论 (TD-DFT).
- 实验混合Pb-Sn矿结构的计算确认.
主要成果:
- 预计在富含Pb的化物矿/TiO2接口处将出现显著的潜在下降.
- 这种潜在下降与极界面的电荷积累有关,增强了电荷载体的分离.
- 对CH3NH3Sn(x) Pb(1-x) I3的β和α相的计算光学吸收光谱与实验数据相匹配.
- TD-DFT证实了混合Pb-Sn有机金属化物矿石的实验结构.
结论:
- 这些发现解释了基化矿与基矿相比,基矿的功率转换效率更高.
- 这项研究为控制矿太阳能电池性能的接口物理提供了基本的见解.
- 计算方法可以准确地预测和证实矿材料中的实验观测.
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