Rational Buried Interface Engineering of Inorganic NiOx Layer toward Efficient Inverted Perovskite Solar Cells

非阻塞I/O 材料科学 钝化 异质结 钙钛矿(结构) 制作 光电子学 氧化镍 串联 能量转换效率 纳米技术 氧化物 工程物理 图层(电子) 化学工程 化学 冶金 复合材料 催化作用 替代医学 病理 工程类 医学 生物化学
作者
Menglei Feng,Yao Wang,Fang Liu,Meng Ren,Haifei Wang,Jiahao Guo,Yuetian Chen,Yanfeng Miao,Yixin Zhao
出处
期刊:Solar RRL [Wiley]
卷期号:8 (2) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/solr.202300712
摘要

The power conversion efficiency of inverted perovskite solar cells (PSCs) based on p–i–n structure exceeds 25%, largely owning to the persistent improvement on the quality of heterojunction interface. Nickel oxide (NiO x ) of low cost and superior chemical stability is one of the most promising candidates as hole‐transport material that is suitable for large‐scale fabrication. Meanwhile, the certified efficiency of inorganic NiO x ‐based inverted PSCs surpasses 25% via improving the poor quality of buried interface contact, which is originated from large offset of valence band energy level, as well as high density of interfacial defects between NiO x hole‐transport layer and perovskite film. In this review, the development and progress in buried interface engineering of inorganic NiO x layer are systematically summarized, including strategies on energy level alignment and interfacial defect passivation, which are adopted to promote the better energy level alignment and suppress the defect‐assisted nonradiative recombination at interface. On the basis of deeper understanding of buried interface features, some novel materials and methods for interface modification can be rationally designed. Perspectives on future development of efficient and stable large‐scale perovskite solar modules and tandem cells are also provided.
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
1秒前
在水一方应助66采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
缘一发布了新的文献求助10
3秒前
junzilan发布了新的文献求助10
4秒前
CipherSage应助赖道之采纳,获得10
5秒前
ccc完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
8秒前
Pauline完成签到,获得积分10
10秒前
jackie发布了新的文献求助10
10秒前
笨笨摇伽发布了新的文献求助10
12秒前
科目三应助皓月繁星采纳,获得10
12秒前
tomato完成签到,获得积分20
14秒前
CodeCraft应助缘一采纳,获得10
15秒前
小二郎应助刘铭晨采纳,获得10
15秒前
15秒前
大个应助风雨1210采纳,获得10
15秒前
一壶清酒完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
tomato发布了新的文献求助30
17秒前
陈莹发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
19秒前
小狗同志006完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
20秒前
20秒前
皓月繁星完成签到,获得积分10
20秒前
ZeJ发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
22秒前
usrcu完成签到 ,获得积分10
22秒前
122x应助赖道之采纳,获得10
23秒前
厉不厉害你坤哥完成签到,获得积分10
23秒前
wuzhizhiya发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
24秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527961
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108159
关于积分的说明 9287825
捐赠科研通 2805882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540070
邀请新用户注册赠送积分活动 716926
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709808