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摘要:
有机-无机杂化的卤素钙钛矿材料在2009年首次应用在光伏器件中,而后有关此类型太阳能电池的报道数量呈井喷式增长。至2014年5月钙钛矿电池光电转化效率已接近20%,已超过有机及染料敏化太阳能电池的效率,且有望达到单晶硅太阳能的水平,成为光伏发电领域中的希望之星。在钙钛矿电池中,电子传输材料与吸收层的电子选择性接触对提高光电转化效率起到重要作用,尤其在正置结构器件中,电子传输层的介观结构直接影响钙钛矿的生长情况。同时,电子传输层的化学性质及其界面也会对电池的稳定性和寿命产生影响。本文总结了电子传输材料在该类电池中的研究现状和热点,并按材料的化学组分不同,将电子传输材料分为三类:金属氧化物、有机小分子和复合材料,详细地介绍了电子传输材料在钙钛矿太阳能电池中的作用和近来的最新进展。
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综述
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钙钛矿太阳能电池
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稳定性
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 钙钛矿太阳能电池中电子传输材料的研究进展?
来源期刊 物理学报 学科
关键词 钙钛矿太阳能电池 电子传输材料 电子选择性接触
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 专题:新型太阳能电池
研究方向 页码范围 106-116
页数 11页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.7498/aps.64.038802
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 肖立新 北京大学物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室 13 103 5.0 10.0
2 陈志坚 北京大学物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室 18 126 6.0 11.0
3 马英壮 北京大学物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室 2 69 2.0 2.0
4 丁雄傑 北京大学物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室 1 48 1.0 1.0
5 倪露 1 48 1.0 1.0
6 马圣博 北京大学物理学院人工微结构和介观物理国家重点实验室 1 48 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
钙钛矿太阳能电池
电子传输材料
电子选择性接触
研究起点
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期刊影响力
物理学报
半月刊
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