Структурные и фотоэлектрические свойства перовскитных солнечных элементов из CsPbI3, изготовленных с добавлением иодистоводородной кислоты
Аннотация
Неорганические перовскиты на основе трииодида цезия-свинца (CsPbI3) остаются наиболее перспективным материалом для изготовления перовскитных солнечных элементов (ПСЭ) за счет оптимальной ширины запрещенной зоны ~1.72 эВ и высокого коэффициента поглощения света. Последнее характерно для кубической структуры CsPbI3, так называемой черной фазы. Для образования такой структуры при относительно низких температурах требуется добавление иодистоводородной кислоты (HI) в раствор перовскита, из которого она готовится. Изучены структурные, морфологические, оптические и фотоэлектрические параметры солнечных элементов CsPbI3 при различных концентрациях (добавленном количестве) кислоты HI. Описаны важнейшие характеристики ПСЭ из CsPbI3 с максимальной эффективностью 8.85 %, полученные при концентрации HI-кислоты 66 мкл/мл.
Об авторах
Э. А. ЗахидовУзбекистан
Ташкент
Ш. К. Нематов
Узбекистан
Ташкент
А. А. Сапарбаев
Узбекистан
Ташкент
Л. Р. Нурумбетова
Узбекистан
Ташкент
Б. Г. Хидиров
Узбекистан
Ташкент
А. Ю. Тургунбоев
Узбекистан
Ташкент
Список литературы
1. Wang, K. Li, R. Wang, Z.-K. Wang, M. Li, Y. Zhang, H. Ma, L.-S. Liao, Y. Yang. Nano Lett., 19, N 8 (2019) 5176—5184
2. E. Zakhidov, M. Imomov, V. Quvondikov, S. Nematov, I. Tajibaev, A. Saparbaev, I. Ismail, B. Shahid, R. Yang. Appl. Phys. A, 125 (2019) 1—7
3. E. Zakhidov, S. Nematov, A. Saparbaev, T. Ilkhomjon, L. Nurumbetova, B. Khidirov, I. Boynazarov, A. Turgunboev, F. Ruziyev. Uzbek Phys. J., 25, N 1 (2023)
4. T. Zhang, M. I. Dar, G. Li, F. Xu, N. Guo, M. Grätzel, Y. Zhao. Sci. Adv., 3, N 9 (2017) e1700841
5. Z. Yao, W. Zhao, S. F. Liu. J. Mater. Chem. A, 9, N 18 (2021) 11124—11144
6. C. Gao, H. Dong, X. Bao, Y. Zhang, A. Saparbaev, L. Yu, S. Wen, R. Yang, L. Dong. J. Mater. Chem. C, 6, N 30 (2018) 8234—8241
7. L.-K. Gao, Y.-L. Tang. ACS Omega, 6, N 17 (2021) 11545—11555
8. A. Saparbaev, C. Gao, D. Zhu, Z. Liu, X. Qu, X. Bao, R. Yang. J. Power Sources, 426 (2019) 61—66
9. A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, T. Miyasaka. J. Am. Chem. Soc., 131, N 17 (2009) 6050—6051
10. H. Min, D. Y. Lee, J. Kim, G. Kim, K. S. Lee, J. Kim, M. J. Paik, M. J. Kim, Y. K. Kim, K. S. Kim, T. J. Shin. Nature, 598, N 7881 (2021) 444—450
11. K. Wang, Z. Li, F. Zhou, H. Wang, H. Bian, H. Zhang, Q. Wang, Z. Jin, L. Ding, S. Liu. Adv. Energy Mater., 9, N 42 (2019) 1902529
12. C. F. J. Lau, Z. Wang, N. Sakai, J. Zheng, C. H. Liao, M. Green, S. Huang, H. J. Snaith, A. H. Baillie. Adv. Energy Mater., 9, N 36 (2019) 1901685
13. S. Xiang, W. Li, Y. Wei, J. Liu, H. Liu, L. Zhu, S. Yang, H. Chen. Science, 15 (2019) 156—164
14. Y. Chen, X. Liu, T. Wang, Y. Zhao. Acc. Chem. Res., 54, N 17 (2021) 3452—3461
15. Y. Wu, H. Wei, L. Xu, B. Cao, H. Zeng. J. Appl. Phys., 128, N 5 (2020): 050903.
16. G. Yuan, S. Qin, X. Wu, H. Ding, A. Lu. Phase Trans., 91, N 1 (2018) 38—47
17. L. Wang, B. Fan, B. Zheng, Z. Yang, P. Yin, L. Huo. Sustainable Energy Fuels, 4, N 5 (2020) 2134—2148
18. Y. Guo, H. Liu, W. Li, L. Zhu, H. Chen. Solar RRL, 4, N 12 (2020) 2000380
19. A. Saparbaev, M. Zhang, V. Kuvondikov, L. Nurumbetova, I. O. Raji, I. Tajibaev, E. Zakhidov, X. Bao, R. Yang. Solar Energy, 228 (2021) 405—412
20. Q. Ye, F. Ma, Y. Zhao, S. Yu, Z. Chu, P. Gao, X. Zhang, J. You. Small, 16, N 50 (2020) 2005246
21. B. Wang, Y.‐H. Zhou, S. Yuan, Y.‐H. Lou, K.‐L. Wang, Y. Xia, C.‐H. Chen, Y. R. Shi, Z. K. Wang, L. S. Liao. Angew. Chem. Int. Ed., 62, N 21 (2023) e202219255
22. C. Weerd, L. Gomez, A. Capretti, D. M. Lebrun, E. Matsubara, J. Lin, M. Ashida, F. C. Spoor, L. D. Siebbeles, A. J. Houtepen, K. Suenaga. Nature Comm., 9, N 1 (2018) 4199
23. H. Choi, J. Jeong, H.-B. Kim, S. Kim, B. Walker, G.-H. Kim, J. Y. Kim. Nano Energy, 7 (2014) 80—85
24. Q. Zhao, A. Hazarika, L. T. Schelhas, J. Liu, E. A. Gaulding, G. Li, M. Zhang, M. F. Toney, P. C. Sercel, J. M. Luther. ACS Energy Lett., 5, N 1 (2019) 238—247
25. G. E. Eperon, G. M. Paternò, R. J. Sutton, A. Zampetti, A. A. Haghighirad, F. Cacialli, H. J. Snaith. J. Mater. Chem. A, 3, N 39 (2015) 19688—19695
26. P. Luo, W. Xia, S. Zhou, L. Sun, J. Cheng, C. Xu, Y. Lu. J. Phys. Chem. Lett., 7, N 18 (2016) 3603—3608
27. J. Zhang, B. Che, W. Zhao, Y. Fang, R. Han, Y. Yang, J. Liu, T. Yang, T. Chen, N. Yuan, J. Ding. Adv. Mater., 34, N 41 (2022) 2202735
28. Q. Wang, X. Zheng, Y. Deng, J. Zhao, Z. Chen, J. Huang. Joule, 1, N 2 (2017) 371—382
29. W. Chu, W. A. Saidi, J. Zhao, O. V. Prezhdo. Angew. Chem. Int. Ed., 59, N 16 (2020) 6435—6441
30. Y. Guo, H. Liu, W. Li, L. Zhu, H. Chen. Solar RRL, 4, N 12 (2020) 2000380
31. F. Muniz, T. Leitao, M. A. R. Miranda, Cássio Morilla dos Santos, J. M. Sasaki. Acta Crystallograph. A: Found. Adv., 72, N 3 (2016) 385—390
Рецензия
Для цитирования:
Захидов Э.А., Нематов Ш.К., Сапарбаев А.А., Нурумбетова Л.Р., Хидиров Б.Г., Тургунбоев А.Ю. Структурные и фотоэлектрические свойства перовскитных солнечных элементов из CsPbI3, изготовленных с добавлением иодистоводородной кислоты. Журнал прикладной спектроскопии. 2023;90(4):640-647.
For citation:
Zakhidov E.A., Nematov Sh.K., Saparbaev A.A., Nurumbetova L.R., Khidirov B.G., Turgunboev A.Yu. Structural and Photoelectric Properties of CsPbI3 Perovskite Solar Elements Made with Hydriodic Acid Adding. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2023;90(4):640-647. (In Russ.)