Carbon materials for enhancing charge transport in the advancements of perovskite solar cells

石墨烯 材料科学 碳纤维 钙钛矿(结构) 纳米技术 光伏系统 化学工程 能量转换效率 光电子学 工程物理 电气工程 复合材料 工程类 复合数
作者
Ruiyuan Hu,Liang Chu,Jian Zhang,Xing’ao Li,Wei Huang
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier BV]
卷期号:361: 259-275 被引量:76
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2017.06.051
摘要

Organic-inorganic halide perovskite solar cells (PSCs) have become a new favorite in the photovoltaic field, due to the boosted efficiency up to 22.1%. Despite a flow of achievements, there are certain challenges to simultaneously meet high efficiency, large scale, low cost and high stability. Due to the low cost, extensive sources, high electrical conductivity and chemical stability, carbon materials have made undeniable contributions to play positive roles in developing PSCs. Carbon materials not only have the favorable conductivity but also bipolar advantage, which can transfer both electrons and holes. In this review, we will discuss how the carbon materials transfer charge or accelerate charge transport by incorporation in PSCs. Carbon materials can replace transparent conductive oxide layers, and enhance electron transport in electron transport layers. Moreover, carbon materials with continuous structure, especially carbon nanotubes and graphene, can provide direct charge transport channel that make them suitable additives or even substitutes in hole transport layers. Especially, the successful application of carbon materials as counter electrodes makes the devices full-printable, low temperature and high stability. Finally, a brief outlook is provided on the future development of carbon materials for PSCs, which are expected to devote more contributions in the future photovoltaic market.
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