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博士論文

ペロブスカイト太陽電池の界面修飾と表面モルフォロジーの最適化に関する研究

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ペロブスカイト太陽電池の界面修飾と表面モルフォロジーの最適化に関する研究

国立国会図書館永続的識別子
info:ndljp/pid/11449587
資料種別
博士論文
著者
張, 普濤
出版者
-
授与年月日
2019-09-20
資料形態
デジタル
ページ数・大きさ等
-
授与機関名・学位
九州工業大学,博士(工学)
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九州工業大学博士学位論文 学位記番号:生工博甲第354号 学位授与年月日:令和元年9月20日令和元年度

資料詳細

要約等:

Recently, perovskite solar cells (PSCs) have got much attention due to their high efficiency and low-cost fabrication. Within the last ten years, they...

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書誌情報

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デジタル

資料種別
博士論文
著者・編者
張, 普濤
著者標目
出版年月日等
2019-09-20
出版年(W3CDTF)
2019-09-20
並列タイトル等
Study of Interface Modification and Perovskite Surface Morphology Control in Perovskite Solar Cells
授与機関名
九州工業大学
授与年月日
2019-09-20
授与年月日(W3CDTF)
2019-09-20
報告番号
甲第354号
学位
博士(工学)
博論授与番号
甲生工第354号
本文の言語コード
eng
対象利用者
一般
一般注記
九州工業大学博士学位論文 学位記番号:生工博甲第354号 学位授与年月日:令和元年9月20日
令和元年度
国立国会図書館永続的識別子
info:ndljp/pid/11449587
コレクション(共通)
コレクション(障害者向け資料:レベル1)
コレクション(個別)
国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 博士論文
収集根拠
博士論文(自動収集)
受理日(W3CDTF)
2020-02-10T02:20:18+09:00
記録形式(IMT)
application/pdf
オンライン閲覧公開範囲
国立国会図書館内限定公開
デジタル化資料送信
図書館・個人送信対象外
遠隔複写可否(NDL)
連携機関・データベース
国立国会図書館 : 国立国会図書館デジタルコレクション

デジタル

要約等
Recently, perovskite solar cells (PSCs) have got much attention due to their high efficiency and low-cost fabrication. Within the last ten years, they have shown a sharp rise in efficiency from initial 3.8% to over 24% thus enabling them the most promising upcoming new generation solar cells. But, the bottom neck of PSCs lie in the prospect of commercialization, such as industry standard stability and further reduction of manufacturing cost. Nevertheless, the perovskite film quality has a great influence on the working stability of the PSCs. Therefore, in this thesis, we focus to enhance the stability of perovskite-based devices by controlling the morphology and utilizing the interface passivation strategy. The main research contents are as follows: In chapter 1, development history of photovoltaic technology and the classification of solar cells have been introduced. In addition, the working principle of PSCs, the current challenges and the purpose of this thesis have been described. In chapter 2, we demonstrate the fabrication of a triple layer mesoscopic carbon-based PSC. The carbon electrode was pre-passivated with PbI2. The results showed that PbI2 was strongly adsorbed on carbon surface following reaction with -OH on the carbon surface to form a C-O-Pb bond. Since the PbI2 passivation layer effectively reduces carrier recombination, the JSC and VOC were improved in the carbon electrode based passivated solar cell. In chapter 3, the mesoporous TiO2 substrates were immersed in a certain concentration of SbI3/DMF solution to passivate the TiO2 surface. The results of QCM and XPS indicate that SbI3 molecules were successfully introduced onto TiO2 surface, and the passivation layer consisting of Ti-O-Sb bond was formed. The SbI3 passivation layer effectively reduced the trap density of TiO2, thereby carrier recombination was suppressed efficiently. Compared with the control device, the SbI3 modified solar cell show much enhanced efficiency and 80% of the initial efficiency was maintained in the air under environment exposure after 60 days. In chapter 4, the ZnO ETL was prepared by a low temperature solution process, and Nb2O5 was spin-coated on the top of ZnO. The Nb2O5 passivation layer effectively avoids the contact of perovskite and ZnO, therefore the perovskite film stability was enhanced. The results showed that after the introduction of Nb2O5 passivation layer stability of perovskite was enhanced and cell efficiency reached up to 14.57%. In chapter 5, high-quality perovskite films were prepared by liquid nitrogen assisted method. The perovskite film obtained by this method was having high-quality with dense crystal grains and pinhole free. Fabricated devices with the high-quality perovskite film showed a PCE of 16.53%. The photoconversion efficiency performance remained above 89% of initial PCE following one month of storage in a desiccator at room temperature. Finally, the conclusions and prospects are presented. Perovskite solar cells are facing significant challenges in terms of long-term stability and production costs. It would have great significance to further study preparation of PSCs in the air environment.
記録形式(IMT)
application/pdf
一次資料へのリンクURL
sei_k_354.pdf (fulltext)
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インターネット公開
連携機関・データベース
国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース(IRDB)(機関リポジトリ)
提供元機関・データベース
九州工業大学 : キューテイカー