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軽量プラスチック基板上に製造された柔軟で印刷されたペロブスカイト太陽電池(PSC)は、ウェアラブルとポータブルエレクトロニクス、モノのインターネット、スマートビルディングなど、柔軟で印刷されたPSCを製造するための新たな新しい技術に多くの優れた潜在アプリケーションを備えています。デバイスの層は、低温で処理する必要があります。酸化スズは、PSCで電子輸送層(ETL)として使用するのに最適な酸化物材料の1つです。ここでは、柔軟なPSCと印刷されたPSCのETLを準備するためのSNO2量子ドット(QD)の合成と応用が実証されています。SNO2 QDは、溶剤法を介して合成され、処理され、異なるQD濃度の水性および印刷可能なETLインクソリューションが得られます。PSCは、柔軟なプラスチック基板上のスロットダイコーティング方法を使用して製造されています。得られたデバイスの太陽電池の性能とスペクトル応答は、太陽シミュレーターと外部量子効率測定システムを使用して特徴付けられます。2 WT%SNO2 QDインクを使用して調製されたETLは、チャンピオンデバイスの10%PCEとともに、平均電力変換効率(PCE)の高いデバイスを生成することがわかりました。この研究で得られた結果は、柔軟なPSCおよび印刷されたPSCのSNO2 ETLの堆積に適した完全にソリューション処理されたSNO2 QDベースのインクを準備する方法を研究コミュニティに提供します。
軽量プラスチック基板上に製造された柔軟で印刷されたペロブスカイト太陽電池(PSC)は、ウェアラブルとポータブルエレクトロニクス、モノのインターネット、スマートビルディングなど、柔軟で印刷されたPSCを製造するための新たな新しい技術に多くの優れた潜在アプリケーションを備えています。デバイスの層は、低温で処理する必要があります。酸化スズは、PSCで電子輸送層(ETL)として使用するのに最適な酸化物材料の1つです。ここでは、柔軟なPSCと印刷されたPSCのETLを準備するためのSNO2量子ドット(QD)の合成と応用が実証されています。SNO2 QDは、溶剤法を介して合成され、処理され、異なるQD濃度の水性および印刷可能なETLインクソリューションが得られます。PSCは、柔軟なプラスチック基板上のスロットダイコーティング方法を使用して製造されています。得られたデバイスの太陽電池の性能とスペクトル応答は、太陽シミュレーターと外部量子効率測定システムを使用して特徴付けられます。2 WT%SNO2 QDインクを使用して調製されたETLは、チャンピオンデバイスの10%PCEとともに、平均電力変換効率(PCE)の高いデバイスを生成することがわかりました。この研究で得られた結果は、柔軟なPSCおよび印刷されたPSCのSNO2 ETLの堆積に適した完全にソリューション処理されたSNO2 QDベースのインクを準備する方法を研究コミュニティに提供します。
Flexible and printed perovskite solar cells (PSCs) fabricated on lightweight plastic substrates have many excellent potential applications in emerging new technologies including wearable and portable electronics, the internet of things, smart buildings, etc. To fabricate flexible and printed PSCs, all of the functional layers of devices should be processed at low temperatures. Tin oxide is one of the best metal oxide materials to employ as the electron transport layer (ETL) in PSCs. Herein, the synthesis and application of SnO2 quantum dots (QDs) to prepare the ETL of flexible and printed PSCs are demonstrated. SnO2 QDs are synthesized via a solvothermal method and processed to obtain aqueous and printable ETL ink solutions with different QD concentrations. PSCs are fabricated using a slot-die coating method on flexible plastic substrates. The solar cell performance and spectral response of the obtained devices are characterized using a solar simulator and an external quantum efficiency measurement system. The ETLs prepared using 2 wt% SnO2 QD inks are found to produce devices with a high average power conversion efficiency (PCE) along with a 10% PCE for a champion device. The results obtained in this work provide the research community with a method to prepare fully solution-processed SnO2 QD-based inks that are suitable for the deposition of SnO2 ETLs for flexible and printed PSCs.
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