已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Evaporated Undoped Spiro‐OMeTAD Enables Stable Perovskite Solar Cells Exceeding 20% Efficiency

材料科学 制作 光电子学 能量转换效率 钙钛矿(结构) 热稳定性 退火(玻璃) 纳米技术 湿度 化学工程 复合材料 工程类 病理 物理 热力学 替代医学 医学
作者
Guozheng Du,Li Yang,Cuiping Zhang,Xiaoli Zhang,Nicholas Rolston,Zhide Luo,Jinbao Zhang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (22) 被引量:46
标识
DOI:10.1002/aenm.202103966
摘要

Abstract Thermal evaporation (TE) as a scalable and low‐cost technique for fabrication of organic hole transport materials (HTMs) typically produces low photovoltaic performance and poor device reproducibility in the application of perovskite solar cells (PSCs), and there is a clear need to understand the weaknesses of TE. Here, a versatile manufacturing technology, solvent‐annealing assisted thermal evaporation (SATE), enabling effective modulation of organic film morphology as well as optoelectronic properties, is introduced. The SATE method produces undoped spiro‐OMeTAD layers with high density, good film homogeneity, enhanced conductivity, and remarkable film stability, all of which are superior to that made by conventional TE. In addition, SATE films eliminate the dopant induced degradation mechanism and simultaneously improve the electrical conductivity of undoped HTMs. Significantly, the resulting devices yield a 36% enhancement of power conversion efficiency (PCE) from 14.68% (TE) to 20.02% (SATE), which is the highest reported PCE for evaporated HTMs in n–i–p PSCs. Moreover, unencapsulated PSC devices with SATE demonstrate an impressive environmental and thermal stability by maintaining 85% of initial performance after 2500 h in air with 30% humidity. The high efficiency with simultaneously improved stability demonstrates SATE can be generally applicable to controllable fabrication of organic thin film and reliable devices.
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
Ethan完成签到 ,获得积分10
刚刚
lameliu发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
团子好无情完成签到 ,获得积分10
2秒前
科研66666完成签到 ,获得积分10
2秒前
万能图书馆应助Yxs采纳,获得10
5秒前
lili完成签到 ,获得积分10
5秒前
蔷薇完成签到 ,获得积分10
7秒前
困困完成签到 ,获得积分10
8秒前
哇哇哇完成签到 ,获得积分10
10秒前
搜集达人应助lbw采纳,获得10
10秒前
阳光的衫完成签到,获得积分10
11秒前
体贴琳完成签到 ,获得积分10
11秒前
星辰大海应助666采纳,获得10
14秒前
影1发布了新的文献求助10
14秒前
欢呼宛秋完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
17秒前
Suraim完成签到,获得积分10
17秒前
情怀应助好好好采纳,获得10
18秒前
坚守完成签到 ,获得积分10
19秒前
白沙湾完成签到,获得积分10
20秒前
大门神发布了新的文献求助10
22秒前
沈澜完成签到 ,获得积分10
23秒前
一榔头发布了新的文献求助10
24秒前
田様应助一榔头采纳,获得20
29秒前
30秒前
李健应助momo采纳,获得10
31秒前
weirdog给weirdog的求助进行了留言
31秒前
斯文败类应助何茂郎采纳,获得10
31秒前
魔幻冰棍完成签到 ,获得积分10
31秒前
懵懂的小夏完成签到,获得积分10
32秒前
wl完成签到 ,获得积分10
32秒前
wink完成签到 ,获得积分10
33秒前
激情的健柏完成签到 ,获得积分10
35秒前
大玉124完成签到 ,获得积分10
36秒前
coco完成签到 ,获得积分10
36秒前
38秒前
无极微光应助irisy采纳,获得20
39秒前
39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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
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 5663937
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4854696
关于积分的说明 15106497
捐赠科研通 4822285
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2581341
邀请新用户注册赠送积分活动 1535521
关于科研通互助平台的介绍 1493759