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钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells),是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,属于第三代太阳能电池,也称作新概念太阳能电池。钙钛矿太阳能电池因其高光电转换效率、低成本和制造工艺简单等优点,近年来在光伏领域迅速崛起,其结构包括电子传输层(ETL)、钙钛矿层、空穴传输层(HTL)和电极。

同时,在对钙钛矿稳定性和高性能不断追求下,人们也意识到材料自身的优劣直接决定了钙钛矿太阳能电池的性能。因此,用于材料合成与生产的原材料需求也变得越来越紧迫和必要。高纯度的化学试剂不仅可以有效去除杂质、减少缺陷,提高电池的效率和性能,更是确保电池稳定性和一致性的关键。
赛默飞化学品新品试用:高纯碘化铅样品免费试用中!

货号:U00278,碘化铅(II),超干,99.999% (metals basis),超干粉末
产品亮点:
•纯度大于99.999%;
•安瓿瓶包装,水含量低于100 ppm;
•在DMF中有较好的溶解性;
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钙钛矿吸收层材料
钙钛矿光吸收层是钙钛矿太阳能电池的核心组件,其性能直接影响电池的光电转换效率和稳定性。高纯度的化学试剂对于确保钙钛矿光吸收层的结晶质量、抑制杂质引入、提高稳定性和可重复性至关重要。通过使用高纯度的前驱体试剂和优化制备工艺,可以进一步提升钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性,推动其在光伏领域的应用和发展。
① 杂质类型和危害:
杂质类型
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来源
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危害
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金属离子
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未纯化的PbI₂、MAI
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引入深能级缺陷,增加非辐射复合
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有机残留
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溶剂未完全挥发
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形成孔洞,降低薄膜致密性
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氧化物
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PbI₂纯度不够或者变质
|
导致成分偏离化学计量比
|
水分
|
环境湿度或试剂吸潮
|
诱发钙钛矿分解
|
② 吸收层相关产品:
货号
|
CAS
|
中文名
|
044314
|
10101-63-0
|
碘化铅(II),超干,99.999% (metals basis),Beads
|
U00278
|
10101-63-0
|
碘化铅(II), 99.999% (metals basis),Powder
|
010720
|
10031-22-8
|
溴化铅(II), Puratronic®, 99.998% (metals basis)
|
035703
|
10031-22-8
|
溴化铅(II),超干, 99.999% (metals basis)
|
010992
|
7789-17-5
|
碘化铯, 99.999% (metals basis)
|
010993
|
7647-17-8
|
氯化铯, 99.999% (metals basis)
|
013617
|
7790-47-8
|
四碘化锡(IV), 超干,99.998% (metals basis)
|
013617
|
10294-70-9
|
四碘化锡(IV), 超干,99.998% (metals basis)
|
014289
|
7787-69-1
|
溴化铯, 超干, 99.9% (metals basis)
|
014476
|
10294-70-9
|
碘化锡(II),超干,99.999% (metals basis)
|
035689
|
7647-17-8
|
氯化铯, 超干, 99.9% (metals basis)
|
035729
|
7789-17-5
|
碘化铯, 超干, 99.998% (metals basis)
|
042841
|
7758-95-4
|
氯化铅(II),超干, 99.999% (metals basis)
|
087639
|
7787-69-1
|
溴化铯, 99.999% (metals basis)
|
C10813
|
96-48-0
|
γ-丁内酯,99+%
|
W00388
|
64-17-5
|
乙醇95%,CP,≥95.0%
|
W00394
|
67-56-1
|
无水甲醇,AR,≥99.5%
|
W00397
|
67-63-0
|
异丙醇,AR,99.7+%
|
W00398
|
67-68-5
|
二甲亚砜,AR,≥99.5%
|
W00399
|
68-12-2
|
N,N-二甲基甲酰胺,AR,≥99.5%
|
A12291
|
593-51-1
|
甲胺盐酸盐, 99%
|
A12811
|
75-58-1
|
四甲基碘化铵, 99%
|
A16688
|
429-42-5
|
四丁基四氟硼酸铵, 99%
|
C42256
|
26616-35-3
|
氯化三甲基乙烯基, 97%
|
L03624
|
557-66-4
|
乙胺盐酸盐, 98%
|
电子传输层材料
电子传输层(Electron Transport Layer, ETL)主要功能是传输从钙钛矿光吸收层生成的电子到电极,同时阻挡空穴的传输,减少电荷复合,提高电池的光电转换效率空穴传输层材料。高纯度的化学试剂对于确保电子传输层材料的质量、减少界面缺陷、提高稳定性和可重复性至关重要。通过使用高纯度的前驱体试剂和优化制备工艺,可以进一步提升钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性,推动其在光伏领域的应用和发展。
① 常见ETL材料类型:
杂质类型
|
代表物质
|
特点
|
金属氧化物
|
TiO₂、SnO₂、ZnO
|
高电子迁移率,但TiO₂需高温退火,SnO₂低温可制备,ZnO可能诱发钙钛矿分解
|
有机分子
|
PCBM、ICBA、C₆₀
|
溶液可加工,低温成膜,但迁移率较低
|
复合ETL
|
TiO₂/PCBM、SnO₂/PEIE
|
结合无机与有机优势,优化界面接触和能级匹配
|
② 电子传输层相关产品:
货号
|
CAS
|
中文名
|
042008
|
99685-96-8
|
富勒烯粉末, 升华, 99.9+% C{60}
|
042600
|
115383-22-7
|
富勒烯粉末, 99+% C{70}
|
044517
|
13463-67-7
|
氧化钛(IV), 20-35%水胶态分散液
|
044533
|
1314-13-2
|
氧化锌, 纳米粉, 99% (metals basis)
|
044592
|
18282-10-5
|
二氧化锡(IV), 15%水胶体分散液
|
W00081
|
5593-70-4
|
钛酸四丁酯,98%
|
035794
|
546-68-9
|
四异丙醇钛(IV), 99.995% (metals basis)
|
044409
|
10025-69-1
|
氯化锡(II)二水合物, ACS, 98.0-103.0%
|
W00252
|
557-34-6
|
乙酸锌,无水,99.5%
|
044886
|
1314-23-4
|
氧化锆(IV), 纳米粉, 99% (metals basis excluding Hf)
|
045603
|
1317-70-0
|
氧化钛(IV), 锐钛矿, 纳米粉, 99.7% (metals basis)
|
H66014
|
1430201-60-7
|
PffBT4T-2DT
|
H66035
|
2047352-80-5
|
ITIC-M
|
H66106
|
2270233-86-6
|
PTQ10
|
H66126
|
1644164-62-4
|
PffBT4T-2OD (PCE11)
|
H66142
|
2102510-60-9
|
EH-IDTBr
|
H66179
|
1802013-83-7
|
PBDB-T-2F (PCE14)
|
H66315
|
2414918-25-3
|
BTP-4Cl
|
H66319
|
1260685-66-2
|
聚并二噻吩-吡咯并吡咯二酮
|
H66399
|
1620673-07-5
|
PPDT2FBT (PCE9.3)
|
H66460
|
2304444-48-0
|
Y5
|
H66521
|
2253663-81-7
|
ITIC-Cl
|
H66526
|
1415929-80-4
|
PBDB-T (PCE12)
|
H66546
|
2089044-02-8
|
IEICO-4F
|
H66574
|
1664293-06-4
|
ITIC
|
H66585
|
2304444-49-1
|
Y6
|
H66656
|
2055812-53-6
|
IEICO
|
H66664
|
2097998-59-7
|
ITIC-F
|
H66666
|
2077945-91-4
|
o-IDTBr
|
H66713
|
1609536-17-5
|
PDCBT
|
H66752
|
2240998-88-1
|
IEICO-4Cl
|
H66830
|
2042521-91-3
|
IDT-2BR
|
H66867
|
2239295-71-5
|
PBDB-T-2Cl
|
H66975
|
1469791-66-9
|
PTB7-Th (PCE10)
|
*标红色的是新产品,欢迎咨询订购~
空穴传输层材料
空穴传输层(Hole Transport Layer, HTL)是钙钛矿太阳能电池(PSCs)中负责高效提取和传输空穴的核心功能层,同时阻挡电子回流。其性能直接影响电池的效率、稳定性及成本。高纯度的化学试剂对于确保空穴传输层材料的质量、减少界面缺陷、提高稳定性和可重复性至关重要。通过使用高纯度的前驱体试剂和优化制备工艺,可以进一步提升钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性。
① 空穴传输层的重要性:
• 提高光电转换效率:高效的空穴传输层材料能够快速传输空穴,减少电荷复合,提高光电转换效率。
• 减少能量损失:空穴传输层的能级与钙钛矿光吸收层和电极的能级匹配良好,可以减少能量损失,提高开路电压。
• 增强稳定性:空穴传输层材料的化学稳定性和环境稳定性对钙钛矿太阳能电池的长期稳定性至关重要。
• 优化界面工程:空穴传输层与钙钛矿光吸收层的界面质量直接影响电荷传输效率和器件性能。
② 空穴传输层材料相关产品:
货号
|
CAS
|
中文名
|
044745
|
104934-50-1
|
聚(3-己基噻吩-2,5-二基), 区域规则, 低金属
|
A13159
|
15082-28-7
|
2-(4-联苯基)-5-(4-叔-丁基苯基)-1,3,4-噁二唑, 99+%
|
A14258
|
1662-01-7
|
红菲咯啉, 98+%
|
B22841
|
4733-39-5
|
2,9-二甲基-4,7-二苯基-1,10-菲啰啉, 98%
|
C13238
|
517-51-1
|
红荧烯, 99%
|
C26915
|
147-14-8
|
酞菁铜, 95%
|
C42275
|
14320-04-8
|
酞氰化锌, 96%
|
H64162
|
1159-53-1
|
4,4',4''-三甲基三苯胺,98%
|
H64502
|
123847-85-8
|
N,N'-二(1-萘基)-N,N'-二苯基联苯胺, 98%
|
H66726
|
104934-50-1
|
聚(3-己基噻吩-2,5-二基),(OPV grade - 91-94% RR)
|
U10023
|
110134-47-9
|
P3HT
|
U00224
|
1333317-99-9
|
聚[双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺] ,PATT
|
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