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而本次网络研讨会将从两个方面进行: 1)AFM的哪些功能可以用来表征钙钛矿太阳能电池? 2)如何利用AFM揭示界面修饰对钙钛矿太阳能电池性能提升的内在机理? 3)原子力显微镜在以氟功能化TiO2为电子传输层的有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池中的具体应用。

 
 
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原子力显微镜在钙钛矿太阳能电池界面修饰中的应用

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2021年7月8日*星期四
北京时间东八区上午10:00-11:00
*Note: This webinar will be presented in Mandarin /中文

 

左上图为平面正式钙钛矿太阳能电池的结构图,由透明导电玻璃(ITO)
/电子传输层(ETL)/活性层(perovskite)/空穴传输层(HTL)
/背电极(Au)构成;右上图为氟功能化氧化钛上的氟和钙钛矿相互作用的示意图,二者形成Pb-F键和N-H⸱⸱⸱F键,加强了界面键合。
下图是由Park XE-7拍摄的三幅不同类型的图,第一幅是氧化钛的形貌图,第二幅是钙钛矿活性层的相图,第三幅是钙钛矿的电势图(KPFM)

 

 

原子力显微镜(AFM)是最强大的扫描探针显微镜(SPM)技术之一,其不仅可以探测薄膜的形貌,而且可以表征薄膜的相组成和表面电势,广泛用于能源领域。同时,钙钛矿太阳能电池因其制备简单、高效廉价,近些年引起了人们的广泛兴趣,其认证效率现已达到25.5%。然而此效率与S-Q理论预测的极限效率仍有一定的差距,这主要是由界面的缺陷态造成的非辐射复合引起的,故精心调控钙钛矿太阳能电池的界面非常必要。因此,AFM被广泛应用于钙钛矿太阳能电池中,来揭示界面修饰引起的形貌、能级及相互作用的改变,从而找到界面修饰对器件性能影响的内在因素。而本次网络研讨会将从两个方面进行: 1)AFM的哪些功能可以用来表征钙钛矿太阳能电池? 2)如何利用AFM揭示界面修饰对钙钛矿太阳能电池性能提升的内在机理? 3)原子力显微镜在以氟功能化TiO2为电子传输层的有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池中的具体应用。

主讲人: 
胡万培博士

胡万培,中国科学技术大学材料系博士,师从杨上峰教授。主要研究方向是有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的界面改性和新型无铅钙钛矿太阳能电池。以第一作者在Advanced Materials, Nano Energy, Trends in Chemistry, Advanced Science上发表研究论文4篇。