УЛУЧШЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПУТЕМ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПЕРОВСКИТА MAPbI 3 И MAPbICl 2
В перовскитных солнечных элементах (ПСЭ) тепловой нагрев и состав прекурсора играют важную роль в контроле
кристалличности и формировании морфологии перовскитных активных слоев для достижения более высоких
фотоэлектрических параметров характеристик. В настоящей работе изучалось влияние температуры нагрева на
кристаллизацию перовскитных активных слоев, полученных из прекурсоров (CHNH 3 PbI 3 ) MAPbI 3 и MAPbICl 2 . Более
высокая температура отжига приводит к агломерации кристаллов перовскита. Это, в свою очередь, приводит к
снижению фотоэлектрических характеристик ПСЭ. Солнечные элементы на основе перовскита MAPbICl 2 , с
увеличением температуры отжига наблюдали существенное изменение в формировании размера кристаллизации в
активном слое. Однако морфология и размер кристаллов солнечных элементов на основе перовскита MAPbI 3
повышали их фотоэлектрические характеристики по сравнению с солнечными элементами на основе перовскита
MAPbICl 2 при повышении температуры нагрева, что также подтверждалось спектром поглощения и эффективностью
преобразования энергии (ЭПЭ).
1. Kojima, Akihiro, et al. “Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells.” Journal of the
american chemical s°Ciety 131.17 (2009): 6050-6051.
2. Min, Hanul, et al. “Perovskite solar cells with atomically coherent interlayers on SnO2 electrodes.” Nature 598.7881
(2021): 444-450.
3. Kim, Hui-Seon, et al. “High efficiency solid-state sensitized solar cell-based on submicrometer rutile TiO2 nanorod and
CH3NH3PbI3 perovskite sensitizer.” Nano letters13.6 (2013): 2412-2417.
4. Ball, James M., et al. “Low-temperature pr°Cessed meso-superstructured to thin-film perovskite solar cells.” Energy &
Environmental Science 6.6 (2013): 1739-1743.
5. Lee, Michael M., et al. “Efficient hybrid solar cells based on meso-superstructured organometal halide perovskites.”
Science 338.6107 (2012): 643-647.
6. Laban, Waleed Abu, and Lioz Etgar. “Depleted hole conductor-free lead halide iodide heterojunction solar cells.” Energy
& Environmental Science 6.11 (2013): 3249-3253.
7. Mei, Anyi, et al. “A hole-conductor–free, fully printable mesoscopic perovskite solar cell with high stability.” science
345.6194 (2014): 295-298.
8. Wang, Jacob Tse-Wei, et al. “Low-temperature pr°Cessed electron collection layers of graphene/TiO2 nan°Composites
in thin film perovskite solar cells.” Nano letters 14.2 (2014): 724-730.
9. Grätzel, Michael. “The light and shade of perovskite solar cells.” Nature materials 13.9 (2014): 838-842.
10. Stranks, Samuel D., et al. “Electron-hole diffusion lengths exceeding 1 micrometer in an organometal trihalide perovskite
absorber.” Science 342.6156 (2013): 341-344.
11. Edri, Eran, et al. “Chloride inclusion and hole transport material doping to improve methyl ammonium lead bromide
perovskite-based high open-circuit voltage solar cells.” The journal of physical chemistry letters 5.3 (2014): 429-433.
12. Colella, Silvia, et al. “MAPbI3-xCl x mixed halide perovskite for hybrid solar cells: the role of chloride as dopant on the
transport and structural properties.”Chemistry of Materials 25.22 (2013): 4613-4618.
13. Suarez, Belen, et al. “Recombination study of combined halides (Cl, Br, I) perovskite solar cells.” The journal of physical
chemistry letters 5.10 (2014): 1628-1635.
14. Kitazawa, Nobuaki Y. Watanabe, and Nakamura Y. “Optical properties of CH3NH3PbX3 (X= halogen) and their mixed-
halide crystals.” Journal of materials science 37.17 (2002): 3585-3587.
Copyright (c) 2026 «ВЕСТНИК НУУз»

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.




.jpg)

2.png)




