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Effects of a Molecular Monolayer Modification of NiO Nanocrystal Layer Surfaces on Perovskite Crystallization and Interface Contact toward Faster Hole Extraction and Higher Photovoltaic Performance

材料科学 钙钛矿(结构) 非阻塞I/O 结晶 纳米晶 光电流 单层 能量转换效率 化学工程 太阳能电池 图层(电子) 纳米技术 光电子学 钙钛矿太阳能电池 有机化学 化学 工程类 催化作用
作者
Yang Bai,Haining Chen,Shuang Xiao,Qifan Xue,Teng Zhang,Zonglong Zhu,Qiang Li,Chen Hu,Yun Yang,Zhicheng Hu,Fei Huang,Kam Sing Wong,Hin‐Lap Yip,Shihe Yang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:26 (17): 2950-2958 被引量:330
标识
DOI:10.1002/adfm.201505215
摘要

NiO is a promising hole transporting material for perovskite solar cells due to its high hole mobility, good stability, easy processibility, and suitable Fermi level for hole extraction. However, the efficiency of NiO‐based cells is still limited by the slow hole extraction due to the poor perovskite/NiO interface and the inadequate quality of the two solution‐processed material phases. Here, large influences of a monolayer surface modification of NiO nanocrystal layers with ethanolamine molecules are demonstrated on the enhancement of hole extraction/transport and thus the photovoltaic performance. The underlying causes have been revealed by a series of studies, pointing to a favorable dipole layer formed by the molecular adsorption along with the enhanced perovskite crystallization and the improved interface contact. Comparatively, the solar cells based on a diethanolamine‐modified NiO layer have achieved a rather high fill factor, indeed one of the highest among NiO‐based perovskite solar cells, and high short‐circuit photocurrent density ( J sc ), resulting in a power conversion efficiency of ≈16%, most importantly, without hysteresis.
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