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一种FA0.75MA0.25SnI3钙钛矿前驱体溶液及其制备方法和应用

文献发布时间:2024-04-18 19:58:21


一种FA0.75MA0.25SnI3钙钛矿前驱体溶液及其制备方法和应用

技术领域

本发明涉及钙钛矿太阳能电池器件技术领域,更具体地,涉及一种FA

背景技术

近年来,铅(Pb)基钙钛矿太阳能电池发展势头迅猛,但其可能会来环境污染的问题阻碍了其商业化的发展应用。因此,人们致力于寻找一种环境友好型的无铅或少铅钙钛矿材料。在此情况下,锡(Sn)基钙钛矿材料由于其具有较低的环境和生物毒性以及低激子结合能和窄的光学带隙,被认为是替代铅基钙钛矿最具有潜力的替代者之一。目前,其在钙钛矿太阳能电池、钙钛矿发光器件等领域均展现出了良好的应用前景。

FA

因此,如何有效地解决FA

发明内容

本发明的一个目的是解决FA

本发明的进一步目的是提供一种FA

本发明的第三个目的是提供一种FA

本发明上述目的通过以下技术方案实现:

一种FA

本发明在FA

抗氧化剂的加入量过高,会对制备得到的FA

优选地,苯环上带有取代基的苯酚衍生物包括氨基苯酚、卤代苯酚或烷基苯酚。

优选地,所述碘甲酰胺、碘甲胺、碘化亚锡、抗氧化剂的摩尔比为0.75:0.25:1:1。

优选地,所述抗氧化剂为苯酚。

优选地,所述苯酚的纯度大于99.5%,纯度越高抗氧化效果越好。

一种FA

将碘甲酰胺(FAI)、碘甲胺(MAI)和碘化亚锡(SnI

具体地,所述溶剂为二甲基亚砜(DMSO)和/或二甲基甲酰胺(DMF)。

二甲基亚砜(DMSO)和二甲基甲酰胺(DMF)作为混合溶剂时,二甲基亚砜(DMSO)和二甲基甲酰胺(DMF)的体积比为1:4。

在具体实施方式中,制备FA

一种FA

将本发明所述的FA

本发明制备得到的FA

在具体实施方式中,将本发明所述的FA

优选地,所述反溶剂为氯苯、甲苯、乙酸乙酯、乙醚、二氯甲烷、苯甲醚中的一种。

本发明保护FA

一种钙钛矿太阳能电池,包括本发明制备得到的FA

本发明应用FA

一种FA

P1.依次使用丙酮、乙醇、去离子水对ITO玻璃基片进行清洗,高温烘干,在处理过的ITO玻璃基片上旋涂空穴传输材料;

P2.在旋涂有空穴传输材料的ITO玻璃基片上,制备FA

P3.在P2得到的FA

本发明还保护FA

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明在FA

在此基础上,制备得到了质量优异的抗氧化的FA

在此基础上,进而制备得到了良好稳定性的FA

附图说明

图1为实施例1和对比例1的FA

图2为实施例5和对比例7制备得到的FA

图3为实施例9和对比例13制备得到的FA

具体实施方式

为了更清楚、完整的描述本发明的技术方案,以下通过具体实施例进一步详细说明本发明,应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明,可以在本发明权利限定的范围内进行各种改变。

实施例1

一种FA

将FAI(129mg)、MAI(40mg)、SnI

实施例2

一种FA

实施例3

一种FA

实施例4

一种FA

实施例5

一种FA

将70μL实施例1制备得到的FA

实施例6

一种FA

实施例7

一种FA

实施例8

一种FA

实施例9

一种FA

P1.依次使用丙酮、乙醇、去离子水对ITO玻璃基片进行清洗,高温烘干,在处理过的ITO玻璃基片上旋涂40nm的空穴传输材料PEDOT:PSS AI4083;

P2.将70μL FA

P3.在P2得到的FA

对比例1

一种FA

对比例2

一种FA

对比例3

一种FA

对比例4

一种FA

对比例5

一种FA

对比例6

一种FA

对比例7

一种FA

对比例8

一种FA

对比例9

一种FA

对比例10

一种FA

对比例11

一种FA

对比例12

一种FA

对比例13

一种FA

对各实施例和对比例进行如下试验与测试研究。

(1)对实施例1~4和对比例1~6制备得到的FA

其中测试方法为:将钙钛矿前驱体溶液放置于空气中。

测试结果如图1所示,图1显示了实施例1和对比例1的FA

实施例2~4的测试结果与实施例1的测试结果基本相同。

对比例2~3分别将山梨醇、叔丁基氢醌加入到FA

对比例4加入了更加具有疏水效果的4-氟苯酚,即对氟苯酚,但其因为有与羟基相对的氟基团的存在,进而失去了绝大部分的抗氧化性,加入到FA

对比例5苯酚的加入量为0.2mmol时,由于加入量较少,无法对FA

(2)对实施例5~8和对比例7~12制备得到的FA

其中测试方法为:使用X射线光电子能谱对FA

测试结果如图2所示,图2为实施例5和对比例7制备得到的FA

实施例6~8的测试结果与实施例5的测试结果基本相同。

对比例8和9分别将山梨醇、叔丁基氢醌加入到FA

对比例10加入了更加具有疏水效果的4-氟苯酚,但其因为有与羟基相对的氟基团的存在,进而失去了绝大部分的抗氧化性,制备得到的FA

对比例11中苯酚含量过少,无法对FA

对比例12中苯酚含量过多,虽然能够对FA

(3)对实施例9和对比例13制备得到的FA

其中测试方法为:将FA

测试结果如图3所示,图3为实施例9和对比例13制备得到的FA

综上可以看出,抗氧化剂的选择和含量均对FA

本发明实施例与对比例并不是所有的抗氧化剂均能够保护FA

本发明选择具有还原性的苯酚或苯环上带有取代基的苯酚衍生物作为抗氧化剂,但是FA

最终,本发明在FA

显然,本发明的上述实施例仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。本领域技术人员应当理解,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

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技术分类

06120116483086