Вышедшие номера
Изучение влияния допирования калием на характеристики перовскитного солнечного элемента
Переводная версия: 10.1134/S1063785020030153
Российский научный фонд, 17-19-01776
Вильданова М.Ф.1, Никольская А.Б.1, Козлов С.С.1, Карягина О.К.1, Шевалеевский О.И.1
1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва, Россия
Email: mvildanova@sky.chph.ras.ru
Поступила в редакцию: 27 ноября 2019 г.
В окончательной редакции: 27 ноября 2019 г.
Принята к печати: 2 декабря 2019 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2020 г.

Разработаны перовскитные солнечные элементы с фотоактивным слоем перовскита, допированным ионами калия. Установлено, что допирование влияет на структуру и морфологию перовскитного слоя, увеличивая размеры кристаллитов и однородность поверхности. Показано, что в допированных образцах наблюдается снижение рекомбинационных потерь, увеличивающее эффективность фотопреобразования и стабильность работы солнечного элемента. Ключевые слова: перовскит, солнечный элемент, допирование.
  1. Wang J.T.W., Wang Z., Pathak S., Zhang W., de Quilettes D.W., Wisnivesky-Rocca-Rivarola F., Huang J., Nayak P.K., Patel J.B., Mohd Yusof H.A., Vaynzof Y., Zhu R., Ramirez I., Zhang J., Ducati C., Grovenor C., Johnston M.B., Ginger D.S., Nicholas R.J., Snaith H.J. // Energy Environment. Sci. 2016. V. 9. N 9. P. 2892--2901. DOI: 10.1039/C6EE01969B
  2. Aldibaja F.K., Badia L., Mas-Marza E., Sanchez R.S., Barea E.M., Mora-Sero I. // J. Mater. Chem. A. 2015. V. 3. N 17. P. 9194--9200. DOI: 10.1039/C4TA06198E
  3. Frolova L.A., Anokhin D.V., Gerasimov K.L., Dremova N.N., Troshin P.A. // J. Phys. Chem. Lett. 2016. V. 7. N 21. P. 4353--4357. DOI: 10.1021/acs.jpclett.6b02122
  4. Abdi-Jalebi M., Dar M.I., Sadhanala A., Senanayak S.P., Gratzel M., Friend R.H. // J. Vis. Exp. 2017. N 121. P. e55307. DOI: 10.3791/55307
  5. Chang J., Lin Z., Zhu H., Isikgor F.H., Xu Q.H., Zhang C., Hao Y., Ouyang J. // J. Mater. Chem. A. 2016. V. 4. N 42. P. 16546--16552. DOI: 10.1039/C6TA06851K
  6. Zhao W., Yao Z., Yu F., Yang D., Liu S. // Adv. Sci. 2018. V. 5. N 2. P. 1700131. DOI: 10.1002/advs.201700131
  7. Boopathi K.M., Mohan R., Huang T.Y., Budiawan W., Lin M.Y., Lee C.H., Ho K.C., Chu C.W. // J. Mater. Chem. A. 2016. V. 4. N 5. P. 1591--1597. DOI: 10.1039/C5TA10288J
  8. Шевалеевский О.И., Никольская А.Б., Вильданова М.Ф., Козлов С.С., Алексеева О.В., Вишнёв А.А., Ларина Л.Л. // Хим. физика. 2018. Т. 37. N 8. С. 36--42. DOI: 10.1134/S0207401X18080186
  9. Никольская А.Б., Козлов С.С., Вильданова М.Ф., Шевалеевский О.И. // ФТП. 2019. Т. 53. В. 4. С. 550--554. DOI: 10.21883/FTP.2019.04.47456.9023
  10. Nazem H., Dizaj H.P., Gorji N.E. // Superlatt. Microstruct. 2019. V. 128. P. 421--427. DOI: 10.1016/j.spmi.2019.02.002
  11. Kim H.S., Park N.G. // J. Phys. Chem. Lett. 2014. V. 5. N 17. P. 2927--2934. DOI: 10.1021/jz501392m
  12. Saliba M., Matsui T., Domanski K., Seo J.Y., Ummadisingu A., Zakeeruddin S.M., Correa-Baena J.P., Tress W.R., Abate A., Hagfeldt A., Gratzel M. // Science. 2016. V. 354. N 6309. P. 206--209. DOI: 10.1126/science.aah5557

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.