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Efficient Nanocrystal Photovoltaics with PTAA as Hole Transport Layer

碲化镉光电 材料科学 开路电压 能量转换效率 光电子学 电极 图层(电子) 光伏 太阳能电池 短路 光伏系统 纳米技术 纳米晶 电压 化学 电气工程 物理化学 工程类
作者
Ao Xu,Qichuan Huang,Kaiying Luo,Donghuan Qin,Wei Xu,Dan Wang,Lintao Hou
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (17): 3067-3067 被引量:1
标识
DOI:10.3390/nano12173067
摘要

The power conversion efficiency (PCE) of solution-processed CdTe nanocrystals (NCs) solar cells has been significantly promoted in recent years due to the optimization of device design by advanced interface engineering techniques. However, further development of CdTe NC solar cells is still limited by the low open-circuit voltage (Voc) (mostly in range of 0.5-0.7 V), which is mainly attributed to the charge recombination at the CdTe/electrode interface. Herein, we demonstrate a high-efficiency CdTe NCs solar cell by using organic polymer poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine] (PTAA) as the hole transport layer (HTL) to decrease the interface recombination and enhance the Voc. The solar cell with the architecture of ITO/ZnO/CdS/CdSe/CdTe/PTAA/Au was fabricated via a layer-by-layer solution process. Experimental results show that PTAA offers better back contact for reducing interface resistance than the device without HTL. It is found that a dipole layer is produced between the CdTe NC thin film and the back contact electrode; thus the built-in electric field (Vbi) is reinforced, allowing more efficient carrier separation. By introducing the PTAA HTL in the device, the open-circuit voltage, short-circuit current density and the fill factor are simultaneously improved, leading to a high PCE of 6.95%, which is increased by 30% compared to that of the control device without HTL (5.3%). This work suggests that the widely used PTAA is preferred as the excellent HTL for achieving highly efficient CdTe NC solar cells.
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