基于氧化锌纳米棒阵列的杂化钙钛矿太阳能电池研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61504145
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0405.半导体器件物理
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Perovskite solar cell is one of the research hotspots of solar photovoltaic technology due to its higher efficiency than Si solar cells. Usually the mesoporous titanium dioxide (TiO2) is used as electron collecting electrode in the hybrid perovskite solar cells, with the process of high temperature annealing. The band structure of Zinc Oxide (ZnO) is similar with TiO2, but the electron mobility of the ZnO is much higher. In addition, ZnO can be prepared by several of low temperature processes. Therefore, ZnO is expected to replace TiO2 as the electron collecting electrode in the hybrid perovskite solar cells with the similar or higher conversion efficiency. At present, the research on hybrid perovskite solar cells using ZnO as electron collecting electrode only started just now and a few reports demonstrate that the conversion efficiency is lower than the device based on TiO2. The results may be associated with the microstructure, crystal quality and other factors. In this project ZnO nanorod arrays sensitized by quantum dots or treated by UV-Ozone are introduced as the electron collecting electrode in the hybrid perovskite solar cells. The stability of the device will be improved and the cost of the device will be reduced by the replacement of Spiro-OMeTAD with p-type compound. And the efficiency of the device will be improved by the research of the microphysical process and physical mechanism.
钙钛矿太阳能电池的预期效率远超出硅基太阳能电池,使其成为目前光伏技术的热点之一。通常有机/无机杂化钙钛矿太阳能电池采用介孔TiO2作为电子收集电极,但是制备过程需要高温退火。ZnO具有类似的能级结构,电子迁移率明显高于TiO2,各种ZnO材料均可采用低温工艺制备。因此,ZnO有望取代TiO2作为电子收集电极,并获得同样甚至更高的光电转化效率。目前基于ZnO的钙钛矿太阳能电池的研究还处于起始阶段,仅有的几个报导的器件效率明显低于TiO2,这可能与ZnO和钙钛矿复合薄膜的微观结构、晶体质量等有关。本项目拟采用ZnO纳米棒阵列作为电子收集电极,对其进行量子点敏化和紫外臭氧的改性处理来改善与钙钛矿层的界面性能,并且研究p型化合物替代传统的Spiro-OMeTAD作为空穴传输层,来提高器件的稳定性和降低器件的成本。并通过研究器件的微观物理过程和物理机制,探索有效提高器件效率的方法与途径。

结项摘要

钙钛矿太阳能电池的预期效率远超出硅基太阳能电池,使其成为目前光伏技术的热点之一,但是由于传统钙钛矿太阳能电池应用的有机Spiro-OMeTAD材料作为空穴传输层,导致电池的成本较高并且稳定性较差,钙钛矿太阳能电池的高成本和低稳定性等问题还有待进一步解决,电子传输层与钙钛矿吸收层之间的界面性质对器件的性能影响及物理机制还不太明了。在本项目支持下,我们主要对相关问题进行了深入研究,获得的主要成果如下:(1)采用简单快速且易于实现大规模生产的电化学沉积法制备ZnO纳米棒,并利用简单的化学浴方法在ZnO纳米棒上生长了不同的量子点来进行改性处理,不同的量子点材料的加入增加了对于光的吸收,并改善了电子传输层与钙钛矿吸收层之间的界面性能。(2)采用一步法和两步法制备了ZnO纳米棒上的钙钛矿薄膜,通过实验条件的调节得到了晶粒均匀、晶型完好、表面光滑并且大晶粒的钙钛矿薄膜,并制备了高性能的纳米ZnO基杂化钙钛矿太阳能电池。(3)采用电化学沉积法合成了氧化亚铜、硫氰酸亚铜和氧化镍三种无机空穴传输层材料并制备了基于这三种材料的钙钛矿太阳能电池,并对于三种空穴传输层制备的钙钛矿太阳能电池进行了性能的对比分析。(4)制备了纳米ZnO基杂化钙钛矿太阳能电池并对影响电池性能的因素进行了分析并提出了电池制备的改进方法。相关研究结果共发表SCI论文7篇,其中影响因子大于3.0的论文7篇,中科院分区一区的3篇。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Highly efficient inverted solar cells based on perovskite grown nanostructures mediated by CuSCN
基于 CuSCN 介导的钙钛矿生长纳米结构的高效倒置太阳能电池
  • DOI:
    10.1039/c7nr01135k
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Qiaoyue Xi;Ge Gao;Hua Zhou;Yongxia Zhao;Cunqi Wu;Lidan Wang;Pengran Guo;Jingwei Xu
  • 通讯作者:
    Jingwei Xu
Cu2O particles mediated growth of perovskite for high efficient hole-transporting-layer free solar cells in ambient conditions
Cu2O颗粒介导钙钛矿生长,用于在环境条件下高效无空穴传输层太阳能电池
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2016.08.013
  • 发表时间:
    2016-12-01
  • 期刊:
    SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Liu, Lan;Xi, Qiaoyue;Xu, Jingwei
  • 通讯作者:
    Xu, Jingwei
Highly efficient inverted perovskite solar cells mediated by electrodeposition-processed NiO NPs hole-selective contact with different energy structure and surface property
具有不同能量结构和表面性质的电沉积处理的 NiO NPs 空穴选择性接触介导的高效倒置钙钛矿太阳能电池
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2018.09.019
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Qiaoyue Xi;Ge Gao;Hua Zhou;Yongxia Zhao;Cunqi Wu;Lidan Wang;Yongqian Lei;Jingwei Xu
  • 通讯作者:
    Jingwei Xu
Selectivity of quantum dot sensitized ZnO nanotube arrays for improved photocatalytic activity
量子点敏化 ZnO 纳米管阵列的选择性提高光催化活性
  • DOI:
    10.1039/c7cp01383c
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Phys.Chem.Chem.Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ge Gao;Qiaoyue Xi;Hua Zhou;Yongxia Zhao;Cunqi Wu;Lidan Wang;Pengran Guo;Jingwei Xu
  • 通讯作者:
    Jingwei Xu
Shape Evolution of Cu2O Crystals Prepared by Surfactant-Free Electrodeposition
无表面活性剂电沉积制备 Cu2O 晶体的形状演化
  • DOI:
    10.1149/2.1421607jes
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of the Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xi Qiaoyue;Liu Lan;Gao Ge;Yang Wei;Zhou Hua;Wu Cunqi;Zhao Yongxia;Wang Lidan;Xu Jingwei;Xi Qiaoyue;Liu Lan;Gao Ge;Wang LD;Xu JW
  • 通讯作者:
    Xu JW

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 作者:
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其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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