自组装小分子及制备方法、空穴传输材料和钙钛矿电池技术

技术编号:43941690 阅读:35 留言:0更新日期:2025-01-07 21:32
本发明专利技术公开了一种自组装小分子及制备方法、空穴传输材料和钙钛矿电池,属于钙钛矿电池技术领域。本发明专利技术设计合成的自组装小分子作为空穴传输材料制备空穴传输层应用于钙钛矿电池中,可以改善空穴传输层与钙钛矿的界面接触,同时使得能级更加适配,促进了高效迅速的空穴提取,提升了空穴传输层的热稳定性和钙钛矿电池器件的结构稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及钙钛矿电池,尤其涉及一种自组装小分子及制备方法、空穴传输材料和钙钛矿电池


技术介绍

1、自组装膜(sams)作为一类可以通过化学吸附与衬底结合的两亲性有机化合物,成为解决钙钛矿电池界面问题颇有前景并强大的工具。自组装膜(sams)可以通过建立相互作用来调节润湿性或提高不同层之间的粘附力,甚至直接影响相邻层的能带结构,同时高空穴选择性、快空穴传输速率和低界面陷阱态密度的特性已经使得反式钙钛矿电池与叠层太阳能电池的性能迎来了极大的进步。

2、然而,与常规聚合物和金属氧化物空穴传输材料相比,基于sam的钙钛矿电池表现出较差的热稳定性,因为sam形成分子的热稳定性很大程度上取决于它们与所选基底的键合,由于锚定基团和分子间隔基之间的键可以通过温度诱导的脱附而断裂,从而对钙钛矿的稳定性造成不利影响,也限制了反式钙钛矿电池的发展,所以制备新型高效且稳定的空穴传输层对钙钛矿电池发展意义重大。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提供一种自组装小分子及制备方法、空穴传输材料和钙钛矿电池,解决自本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种自组装小分子,其特征在于,所述自组装小分子具有以下结构式:

2.一种权利要求1所述自组装小分子的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述自组装小分子的制备方法,其特征在于,在所述制备化合物2的步骤中,

4.根据权利要求2所述自组装小分子的制备方法,其特征在于,在所述制备化合物3的步骤中:

5.根据权利要求2所述自组装小分子的制备方法,其特征在于,在所述制备自组装小分子的步骤中:

6.一种空穴传输材料,其特征在于,所述空穴传输材料包括权利要求1至5任一所述的自组装小分子。

>7.一种钙钛矿电池...

【技术特征摘要】

1.一种自组装小分子,其特征在于,所述自组装小分子具有以下结构式:

2.一种权利要求1所述自组装小分子的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述自组装小分子的制备方法,其特征在于,在所述制备化合物2的步骤中,

4.根据权利要求2所述自组装小分子的制备方法,其特征在于,在所述制备化合物3的步骤中:

5.根据权利要求2所述自组装小分子的制备方法,其特征在于,在所述制备自组装小分子的步骤中:

6.一种空穴传输材料,其特征在于,所述空穴传输材料包括权利要求1至5任一所述的自组装小分子。

7.一种钙钛矿电池,其特征在于,所述钙钛矿电池包括复合空穴传输层,所述复合空穴传输层包括权利要求6所述的空穴传输材料。

8.根据权利要求7所述的钙钛矿电池,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:请求不公布姓名请求不公布姓名请求不公布姓名
申请(专利权)人:旗滨新能源发展深圳有限责任公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1