Effect of molecular configuration of additives on perovskite crystallization and hot carriers behavior in perovskite solar cells

钙钛矿(结构) 结晶 材料科学 位阻效应 能量转换效率 化学工程 载流子 载流子寿命 光伏系统 化学物理 纳米技术 结晶学 化学 光电子学 有机化学 工程类 生态学 生物
作者
Rongshan Zhuang,Linqin Wang,Junming Qiu,Lin Xie,Xiaohe Miao,Xiaoliang Zhang,Yong Hua
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:463: 142449-142449 被引量:37
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.142449
摘要

The development of additive materials is of great significance for achieving high performance perovskite solar cells (PSCs). Current studies on additive agents mainly focus on the development of new structures, while the effect of molecular configuration on perovskite crystallization and hot carriers behavior in device is rare to investigate, which will need to take into consideration when we start designing new additives for PSCs application. In this work, two similar functional molecules, tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine (TTPA) and tri(2-thienyl)benzene (TTPB), are applied as additives in perovskite crystallization process. Due to a large steric hindrance, the molecular configuration of TTPA shows very distorted molecular configuration, while TTPB is much more planar. We found that TTPB can effectively reorient perovskite crystallization with the desired facet orientation in comparison to TTPA, which is propitious to reduce the trap density of perovskite films and increase perovskite surface potential. As a result, power conversion efficiency (PCE) is significantly improved from 21.08% for TTPA to 23.67% for TTPB. More importantly, detailed transient absorption characterization reveals that additive TTPB with relative to TTPA is favorable for slowing down hot-carrier cooling process, and thus accelerating the extraction of hot carriers by carrier extraction layers as well as suppressing charge-carrier recombination in device. The findings of the present work can provide some new and important insights for designing high-performance additives for photovoltaic devices and in-depth understanding the hot-carrier dynamics in device.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
2秒前
賢様666完成签到,获得积分10
3秒前
流沙无言完成签到 ,获得积分10
5秒前
滚滚发布了新的文献求助10
6秒前
西因发布了新的文献求助10
7秒前
苏打水完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
欧耶欧椰完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研通AI6应助卑微学术人采纳,获得10
9秒前
ding应助pp‘s采纳,获得10
15秒前
斯文败类应助duola123采纳,获得10
16秒前
绝世冰淇淋完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
完美世界应助whk采纳,获得10
19秒前
20秒前
慕青应助兔子采纳,获得10
22秒前
激情的健柏完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
加绒发布了新的文献求助30
24秒前
欢喜的晓霜完成签到 ,获得积分10
25秒前
yyh123发布了新的文献求助10
25秒前
意忆完成签到 ,获得积分10
26秒前
29秒前
滚滚完成签到,获得积分20
29秒前
现代期待完成签到,获得积分10
30秒前
细心难摧完成签到 ,获得积分10
31秒前
31秒前
灵巧夏彤完成签到,获得积分10
33秒前
LS-GENIUS完成签到,获得积分10
33秒前
活泼沫沫完成签到,获得积分10
33秒前
bynowcc完成签到 ,获得积分10
34秒前
pp‘s发布了新的文献求助10
34秒前
陈甜甜关注了科研通微信公众号
35秒前
同福发布了新的文献求助10
36秒前
36秒前
吕文晴发布了新的文献求助10
41秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
41秒前
小二郎应助哎哟采纳,获得50
42秒前
43秒前
花汀酒完成签到 ,获得积分10
45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
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5600701
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4686281
关于积分的说明 14842766
捐赠科研通 4677491
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2538898
邀请新用户注册赠送积分活动 1505853
关于科研通互助平台的介绍 1471229