High Open‐Circuit Voltage and Efficiency CsPbI3 Perovskite Solar Cells Achieved by Hole Transport Layer Modification

材料科学 钙钛矿(结构) 开路电压 光电子学 图层(电子) 电压 能量转换效率 工程物理 纳米技术 化学工程 电气工程 物理 工程类
作者
Zihao Fan,Yuwei Duan,Meizi Wu,Hong Zou,Yao Yao,Yong Li,Dongfang Xu,Jieke Tan,Yongzhe Li,Geok Ing Ng,Yifan Wang,Zhuang Xie,Hongjie Lei,Zezhang Wang,Tingxing Zhao,Qiang Peng,Shengzhong Liu,Zhike Liu
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:15 (18) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/aenm.202405360
摘要

Abstract The lithium bis(trifluoromethane) sulfonimide salt (Li‐TFSI) and 4‐tert‐butylpyridine ( t ‐BP) codoped 2,2′,7,7′‐tetrakis(N,N‐di‐p‐methoxyphenylamine)‐9,9′‐spirobifluorene (Spiro‐OMeTAD) is a very classic and dominant hole transport layer (HTL) for the fabrication of high‐efficiency perovskite solar cells (PSCs). However, the PSCs based Spiro‐OMeTAD often shows poor stability due to the hygroscopic Li‐TFSI that is prone to ion migration, the volatile t ‐BP, and the time‐consuming oxidation in air. Herein, hydrophobic 1,2‐Bis(perfluoropyridin‐4‐yl)disulfane (BPFPDS) is designed to optimize Spiro‐OMeTAD. The S‐Li, F‐Li, and N‐Li synergistic interaction between BPFPDS and Li‐TFSI inhibited Li + ion migration, and the hydrophobic property of BPFPDS balanced the humidity sensitivity of Li‐TFSI, which prevented both Li + ions and water molecules from corroding the perovskite layer. In addition, the F‐N superamolecular interaction between BPFPDS and t ‐BP restricted the volatility of t ‐BP, which indirectly prevented the migration of Li + ions. As a result, the BPFPDS‐treated CsPbI 3 PSC engendered a respectable efficiency of 21.95% and an impressive open‐circuit voltage ( V OC ) of 1.29 V. The BPFPDS‐treated devices sustained 96% and 98% of their efficiencies after aging in the air for 3000 h and tracking at maximum power point for 1200 h, respectively.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
老实用户发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
彭于晏应助jitianxing采纳,获得10
1秒前
打打应助大鹏采纳,获得10
1秒前
1秒前
lyj发布了新的文献求助30
1秒前
2秒前
psydaodao完成签到,获得积分0
2秒前
led灯泡发布了新的文献求助10
2秒前
JJ发布了新的文献求助10
2秒前
成江完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
3秒前
淡然逍遥发布了新的文献求助10
3秒前
Owen应助111采纳,获得10
4秒前
bkagyin应助mensa采纳,获得10
4秒前
魔幻蓉发布了新的文献求助10
4秒前
SciGPT应助aabbfz采纳,获得10
4秒前
所所应助杨婷姗采纳,获得10
4秒前
EAZE完成签到,获得积分10
5秒前
qwq发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
安静无招发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
grx发布了新的文献求助10
7秒前
肥猫橙完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
Jasper应助科研渣渣采纳,获得10
8秒前
8秒前
Orange应助蜘蛛采纳,获得30
8秒前
Zhu完成签到,获得积分20
8秒前
咕噜仔发布了新的文献求助10
8秒前
wanci应助ggg采纳,获得10
8秒前
9秒前
传奇3应助松谦采纳,获得10
9秒前
科研通AI6.1应助某人采纳,获得30
9秒前
123完成签到,获得积分10
9秒前
祎薇应助幸运鱼采纳,获得10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 1 - 8, 8 Volume Set, 8th Edition 1800
Cronologia da história de Macau 1600
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
Developmental Peace: Theorizing China’s Approach to International Peacebuilding 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6139507
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7967380
关于积分的说明 16541768
捐赠科研通 5254112
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2805427
邀请新用户注册赠送积分活动 1786019
关于科研通互助平台的介绍 1656010