一种柔性钙钛矿太阳能电池制造技术

技术编号:13922206 阅读:88 留言:0更新日期:2016-10-27 23:12
本发明专利技术提供一种柔性钙钛矿太阳能电池,该柔性钙钛矿太阳能电池结构从下至上依次为:柔性衬底、光电极、载流子传输层一、钙钛矿吸光层、载流子传输层二和背电极,其中,光电极为多层石墨烯或者导电高分子材料。该太阳能电池结构具有高柔性、轻薄、低成本、高效率等优点,利用其柔性特点可开发出多样性的产品,其应用将更加广泛多元,与此同时为大批量大面积卷对卷工艺的采用开辟了道路,为钙钛矿的最终商业化提供了新的思路。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于半导体光电子器件领域,具体涉及一种柔性、轻薄、高效率、低成本的平面异质结钙钛矿太阳能电池。
技术介绍
随着煤炭、石油和天然气等非可再生资源日益枯竭,新能源特别是太阳能电池成为国内外研究关注的一个热点。传统的硅电池相对来说成本过高,染料敏化电池在制备技术上有很多限制,而有机太阳能电池虽然电池结构简单但是稳定性极差,所以它们在工业化上还存在很多问题。钙钛矿太阳能电池自2009年第一次报道以来,以其超低成本溶液法制备工艺而受到研究人员的青睐,能量转换效率由最初的3.8%提升到了20.2%,随着研究的不断深入,电池的效率极有可能超过目前发展成熟的单晶硅太阳能电池。钙钛矿太阳能电池从最初的需要一层多孔层支架再到后来可以直接做成薄膜电池,在工业化生产上也具有非常大的应用前景。同时,采用的旋转涂布溶液法工艺与卷对卷大批量制备方法兼容,也为产业化做了极好的铺垫。目前,刚性钙钛矿太阳能电池厚重、体积大、不能与卷对卷工艺兼容。而且,在某些特殊应用中,需要对太阳能电池进行弯曲甚至折叠。因此,对柔性钙钛矿太阳能电池的研究开发变得异常重要,受到柔性透明导电基底的限制,柔性钙钛矿电池制备过程中的温度不能超过150℃,所以需要高温烧结的介孔结构并不适合柔性钙钛矿太阳能电池的开发,只能采用平面异质结结构。当前柔性钙钛矿太阳能电池多使用易碎、铟资源稀缺的ITO电极。
技术实现思路
为了解决上述
技术介绍
中的不足和一些特殊应用及为卷对卷批量化生产做准备,本专利技术的目的在于提供一种平面异质结柔性钙钛矿太阳能电池,利用柔韧性好、透光率高、方阻低的多层石墨烯以及导电高分子材料来制备高性能柔性钙钛矿太阳能电池。为了实现上述目的,本专利技术提供了一种柔性钙钛矿太阳能电池,该电池结构从下至上依次为柔性衬底、光电极、载流子传输层一、钙钛矿吸光层、载流子传输层二、背电极;所述柔性衬底为PET或PEN;所述光电极位于柔性衬底之上,为多层石墨烯或导电高分子材料PEDOT:PSS PH1000;所述载流子传输层一为空穴传输层,载流子传输层二为电子传输层;或者载流子传输层一为电子传输层,载流子传输层二为空穴传输层;所述空穴传输层材料可以为PEDOT:PSS AI4083、PTAA或Spiro-OMeTAD;所述电子传输层材料可以为PCBM、ZnO或TiO2,厚度为40-50纳米;所述钙钛矿吸光层位于载流子传输层一和载流子传输层二之间,材料为CH3NH3PbI3或CH3NH3PbI3-XClX,厚度为260-400纳米;所述背电极位于载流子传输层二之上,为电子提取层/导电层复合结构或金属导电层结构,其中导电层材料为Al、Ag或Au,厚度为60-150纳米。进一步,所述光电极中的多层石墨烯为两层、三层或四层石墨烯薄膜。本专利技术提供了一种平面异质结柔性钙钛矿太阳能电池,利用柔韧性好、透光率高、方阻低的多层石墨烯以及导电高分子材料来制备高性能柔性钙钛矿太阳能电池,克服了目前刚性钙钛矿太阳能电池厚重、体积大等问题。附图说明图1为本专利技术所提供的一种柔性钙钛矿太阳能电池的结构示意图;其中,101为柔性衬底、102为光电极、103为载流子传输层一、104为钙钛矿吸光层、105为载流子传输层二、106为背电极。图2为实施例1中基于导电高分子材料PH1000的柔性钙钛矿太阳能电池结构示意图;其中,201为柔性衬底PET;202为光电极;203为空穴传输层;204为钙钛矿吸光层;205为电子传输层;206为Rhodamine101;207为LiF;208为金属Al;其中,背电极为电子提取层/导电层复合结构,包括206、207、208。图3为实施例2中基于三层石墨烯的柔性钙钛矿太阳能电池结构示意图;其中,301为柔性衬底;302为三层石墨烯;303为空穴传输层;304为钙钛矿吸光层;305为电子传输层;306为Rhodamine101;307为LiF;308为金属Al;其中,背电极为电子提取层/导电层复合结构,包括306、307、308。图4为实施例3中基于双层石墨烯的柔性钙钛矿太阳能电池结构示意图;其中,401为柔性衬底;402为双层石墨烯;403为电子传输层;404为钙钛矿吸光层;405为空穴传输层;406为背电极。图5为实施例4中基于四层石墨烯的柔性钙钛矿太阳能电池结构示意图;其中,501为柔性衬底;502为四层石墨烯;503为电子传输层;504为钙钛矿吸光层;505为空穴传输层;506为背电极。具体实施方式本专利技术提供的太阳能电池器件工作原理为:当太阳光照射到电池上,吸光层吸收太阳光产生激子,激子运动到吸光层/传输层界面,在自建电场的作用下,电子和空穴分离,经传输材料分别到达阴极和阳极,形成光电流。本专利技术所提供的一种柔性钙钛矿太阳能电池的结构如附图1所示;其中,101为柔性衬底、102为光电极、103为载流子传输层一、104为钙钛矿吸光层、105为载流子传输层二、106为背电极。下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步说明。实施例1本实施例提供一种基于PH1000透明导电阳极的柔性钙钛矿太阳能电池,该电池结构如图2所示;其中,201为柔性衬底PET;202为光电极,材料为PEDOT:PSS PH1000,作为电池阳极;203载流子传输层一为空穴传输层,材料为PEDOT:PSS AI4083;204为钙钛矿吸光层CH3NH3PbI3;205载流子传输层二为电子传输层,材料为PCBM;206为Rhodamine101,207为LiF,208为金属Al,206、207和208共同组成背电极,作为电池的阴极。该太阳能电池的制作方法为:在洁净环境中,于PET柔性衬底上旋涂制备PH1000阳极,厚度为100nm。接着旋转涂布空穴传输层AI4083,转速5000RPM,时间60秒,在热板上130度加热20分钟,将基片转移至手套箱中,依次旋转涂布CH3NH3PbI3、PCBM、Rhodamine101,将1:1摩尔比的MAI/PbI2溶在DMF中形成40wt%的CH3NH3PbI3前驱体溶液,在60度下加热30分钟,之后加入100ul HI/1ml钙钛矿溶液,将钙钛矿前驱体70度加热,在3000RPM的转速下旋转涂布200秒,100度下退火2分钟,形成厚度为300纳米的吸光层。将PCBM溶在氯苯中,配成20mg/ml的溶液,在3000RPM的转速下制得厚度为50纳米的电子传输层。在2000RPM转速下,制备1纳米Rhodamine101(0.05wt%,IPA)。将基片转移至热阻蒸发镀膜机腔室,蒸镀1纳米LiF和100纳米Al电极,完成器件的制备。经测试,电池平均效率为14.6%。实施例2本实施例提供一种基于三层石墨烯透明导电阳极的柔性钙钛矿太阳能电池,结构如附图3所示;其中,301为柔性衬底PET;302光电极为三层石墨烯,作为电池阳极;303载流子传输层一为空穴传输层,材料为PEDOT:PSS AI4083;304为钙钛矿吸光层CH3NH3PbI3-XClX;305载流子传输层二为电子传输层PCBM;306为Rhodamine101,307为LiF,308为金属Al,306、307和308共同组成背电极,作为电池的阴极。该电池的制备方法为:在Cu衬底上,采用CVD方法本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种柔性钙钛矿太阳能电池,该电池结构从下至上依次为柔性衬底、光电极、载流子传输层一、钙钛矿吸光层、载流子传输层二、背电极,其特征在于:所述柔性衬底为PET或PEN;所述光电极位于柔性衬底之上,为多层石墨烯或导电高分子材料PEDOT:PSS PH1000;所述载流子传输层一为空穴传输层,载流子传输层二为电子传输层;或者载流子传输层一为电子传输层,载流子传输层二为空穴传输层;所述空穴传输层材料可以为PEDOT:PSS AI4083、PTAA或Spiro‑OMeTAD;所述电子传输层材料可以为PCBM、ZnO或TiO2;所述钙钛矿吸光层位于载流子传输层一和载流子传输层二之间,材料为CH3NH3PbI3或CH3NH3PbI3‑XClX;所述背电极位于载流子传输层二之上,为电子提取层/导电层复合结构或金属导电层结构,其中导电层材料为Al、Ag或Au。

【技术特征摘要】
1.一种柔性钙钛矿太阳能电池,该电池结构从下至上依次为柔性衬底、光电极、载流子传输层一、钙钛矿吸光层、载流子传输层二、背电极,其特征在于:所述柔性衬底为PET或PEN;所述光电极位于柔性衬底之上,为多层石墨烯或导电高分子材料PEDOT:PSS PH1000;所述载流子传输层一为空穴传输层,载流子传输层二为电子传输层;或者载流子传输层一为电子传输层,载流子传输层二为空穴传输层;所述空穴传输层材料可以为PEDOT:PSS AI4083、...

【专利技术属性】
技术研发人员:冷重钱陆仕荣杨俊汤林龙罗伟姬乙雄麻超燕魏兴战史浩飞
申请(专利权)人:中国科学院重庆绿色智能技术研究院
类型:发明
国别省市:重庆;50

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