بهینه‌سازی هم‌افزای لایۀ انتقال‌دهندۀ الکترون حساس‌شده با نقاط کوانتومی CdS و شرایط بازپخت برای افزایش بازده در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده
لایۀ انتقال‌دهنده الکترون (ETL) نقش اساسی در کارایی و پایداری سلول‌های خورشیدی پروسکایتی ایفا می‌کند. دی‌اکسید تیتانیوم (2TiO) با ساختار مزومتخلخل، به‌دلیل تطابق مناسب ترازهای انرژی، گزینه‌ای رایج برای ETLاست، اما محدودیت‌هایی نظیر تحرک الکترونی پایین، بازترکیب شدید حامل‌های بار و ناپایداری تحت تابش ماوراءبنفش دارد. در این پژوهش، به‌منظور بهبود عملکرد اپتوالکترونیکی ETL، سطح 2TiO با نقاط کوانتومی سولفید کادمیوم (CdS) به روش لایه‌نشانی متوالی یونی(سیلار) اصلاح شد و تأثیر دمای بازپخت (200، 300، 400، 450 و 500 درجۀ سانتی‌گراد) نیز مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تحلیل پراش پرتو ایکس (XRD) نشان دادند که افزودن CdS به ساختار ETL موجب تشکیل لایه‌های پروسکایت فشرده‌تر و بلوری‌تر با اندازۀ دانه‌های بزرگ‌تر می‌شود. طیف‌جذب اپتیکی (UV-Vis) و درخشایی نوری (PL) نیز بیانگر جابه‌جایی قرمز لبۀ جذب و کاهش شدت PL بود که نشان از بهبود بلورینگی و کاهش بازترکیب تابشی است. نتایج اندازه‌گیری‌ پارامترهای فوتوولتائی برای سلول‌های خورشیدی پروسکایتی بدون لایۀ انتقال‌دهندۀ حفره نشان داد که با پنج مرحلۀ رسوب‌دهی CdS به روش سیلار و بازپخت آن در دمای  °C400، بازدۀ تبدیل توان (PCE) به 88/5% افزایش یافت، که در مقایسه با 2TiO خالص بازپخت‌شده در  °C500 با PCE معادل 43/4%، بهبود قابل‌توجهی دارد. افزایش چگالی جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز در سلول‌های خورشیدی بر پایۀ ETL آلایش‌یافته با CdS نیز به کاهش بازترکیب حامل‌ها و بهبود انتقال بار نسبت داده شد. این نتایج نشان می‌دهد که اصلاح سطح 2TiO با نقاط کوانتومی CdS و بهینه‌سازی حرارتی در دمای پایین‌تر نه‌تنها موجب بهبود ویژگی‌های ریخت‌شناسی و اپتیکی لایۀ ETL می‌شود، بلکه عملکرد نهایی سلول‌های خورشیدی پروسکایتی را نیز به طور معناداری افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله English

Synergistic optimization of CdS quantum dot-sensitized TiO2 electron transport layer and annealing conditions for enhanced efficiency in perovskite solar cells

نویسندگان English

Mitra Emani
Hojjat Amrollahi Bioki
Mahmood Borhani Zarandi
Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده English

The electron transport layer (ETL) plays a critical role in facilitating charge transport and influencing the overall performance of perovskite solar cells (PSCs). Titanium dioxide (TiO₂), owing to its favorable band alignment and chemical stability, remains the most commonly employed ETL. However, it suffers from limitations such as low electron mobility, high charge recombination, and poor UV stability. In this study, we enhance the optoelectronic properties of mesoporous TiO₂ by surface modification with cadmium sulfide (CdS) quantum dots via the successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method. Additionally, we investigate the impact of different annealing temperatures (200, 300, 400, 450, and 500 °C) on the morphology and photovoltaic performance of the fabricated PSCs. Scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) analyses revealed that increasing CdS deposition cycles led to more compact perovskite layers with larger grain sizes and highly crystalline perovskite films. Optical absorption (UV–Vis) and photoluminescence (PL) spectra exhibited a redshift in the absorption edge and diminished emission intensity, indicating improved crystallinity and suppressed radiative recombination. The photovoltaic parameters measurements showed that after five cycles of CdS SILAR and annealing at 400 °C, the device achieved a power conversion efficiency (PCE) of 5.88%, significantly higher than the 4.43% obtained for the pristine TiO₂-based device annealed at 500 °C. This improvement is attributed to better charge extraction, reduced interfacial recombination, and enhanced light absorption. The study demonstrates that CdS sensitization effectively passivates surface defects in TiO₂ and enables efficient charge transport. Furthermore, annealing at a moderate temperature of 400 °C proved optimal for balancing morphology, and interfacial properties. These findings highlight the synergistic effect of CdS modification and thermal optimization, providing a promising strategy for improving the efficiency and stability of PSCs.

کلیدواژه‌ها English

Perovskite solar cells
TiO₂ electron transport layer
CdS quantum dots
Annealing
Surface morphology
Photovoltaic performance
1.       Y Wu, et al., Energy Environ. Sci. 15 (2022) 4700.
2.       Q Wang, et al., Nano Energy 128 (2024) 109892.
3.       M Mozaffari, et al., J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 36 (2025) 151.
4.       S B Ivriq, M H Mohammadi, and R S Davidsen, Sci. Rep. 15 (2025) 1478.
5.       Z Xie, et al., Nano Energy 11 (2015) 400.
6.       M Devi and M R Panigrahi, Int. J. Nanoelectron. Mater. 10 (2017) 63.
7.       M Peng, et al., Adv. Funct. Mater. 31 (2021) 2105051.
8.       L Gangadhar and P Praseetha, Songklanakarin J. Sci. Technol. 43 (2021) 588.
9.       T Chen, et al., Materials 16 (2023) 3927.
10.    W A Dunlap-Shohl, et al., J. Phys. Chem. C 120 (2016) 16437.
11.    F Zu, et al., RSC Adv. 10 (2020) 17534.
12.    B Nakhaee, M Borhani Zarandi, and N Jahanbakhshi Zadeh, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 34 (2023) 1094.
13.    Z Yang, et al., J. Mater. Chem. A 11 (2023) 3070.
14.    Z Lv, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (2021) 16326.
15.    H Amrollahi Bioki, A Moshii, and M Borhani Zarandi, Nanoscale 7 (2020) 129.
16.    S Parveen, et al., J. Colloid Interface Sci. 539 (2019) 619.
17.    Y Zhou, et al., Nanomaterials 12 (2022) 2102.
18.    L Givalou, et al., Electrochim. Acta 473 (2024) 143523.
19.    S Sucharitakul, et al., Electrochim. Acta 521 (2025) 145901.
20.    C Zhen, et al., ACS Sustain. Chem. Eng. 7 (2019) 4586.
21.    W Tress, "Organic-Inorganic Halide Perovskite Photovoltaics: From Fundamentals to Device Architectures", Springer, )2016).
22.    M K Nazeeruddin, Mater. Sustain. Energy 72 (2018) 185.

تحت نظارت وف بومی