Methylthio Substituent in SAM Constructing Regulatory Bridge with Photovoltaic Perovskites

取代基 钝化 钙钛矿(结构) 单层 轨道能级差 能量转换效率 自组装单层膜 背景(考古学) 材料科学 纳米技术 化学 图层(电子) 结晶学 分子 光电子学 立体化学 有机化学 古生物学 生物
作者
Chun‐Hao Chen,G Liu,Xin Chen,Caner Değer,Run‐Jun Jin,Kai‐Li Wang,Jing Chen,Yu Xia,Lei Huang,İlhan Yavuz,Jian Fan,Zhao‐Kui Wang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
被引量:3
标识
DOI:10.1002/anie.202419375
摘要

Inverted (p‐i‐n) perovskite solar cells (PSCs) have experienced remarkable advancements in recent years, which is largely attributed to the development of novel hole‐transport layer (HTL) self‐assembled monolayer (SAM) materials. Methoxy (MeO‐) groups are typically introduced into SAM materials to enhance their wettability and effectively passivate the perovskite buried interface. However, MeO‐based SAM materials exhibit a mismatch in highest occupied molecular orbital (HOMO) levels with perovskite layer due to the strong electron‐donating capability of methoxy group. In this work, we introduced a methylthio (MeS‐) substituent that is superior to methoxy as a highly versatile self‐assembled molecular design strategy. As a soft base, sulfur atom forms a stronger Pb‐S bond than oxygen. Additionally, within the CbzPh series of SAM materials, MeS‐CbzPh demonstrates a more optimal HOMO level and enhanced hole transport properties. Consequently, the MeS‐CbzPh HTL based device achieved an impressive power conversion efficiency (PCE) of 26.01% and demonstrated high stability, retaining 93.3% efficiency after 1000 hours of maximum power point tracking (MPPT). Moreover, in comparison with the commonly used 4PACz‐based SAM molecular series, MeS‐4PACz also exhibited the best performance among its peers. Our work provides valuable insights for the molecular design of SAM materials, offering a highly versatile functional substituent group.
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
honey完成签到,获得积分20
1秒前
1秒前
Ava应助研友_nvG5bZ采纳,获得10
1秒前
Zangzang发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
DreamMaker完成签到,获得积分10
4秒前
iqa完成签到,获得积分20
5秒前
在水一方应助ylf采纳,获得30
5秒前
沉默访冬完成签到,获得积分10
5秒前
Lucas应助cy采纳,获得10
6秒前
小马甲应助Orange采纳,获得10
6秒前
zhangyulong发布了新的文献求助10
6秒前
UU发布了新的文献求助10
6秒前
勤恳的映真完成签到 ,获得积分10
6秒前
小郭发布了新的文献求助100
7秒前
11发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
hans发布了新的文献求助30
7秒前
8秒前
8秒前
Superu完成签到,获得积分10
8秒前
LL关闭了LL文献求助
9秒前
科研通AI2S应助第八号当铺采纳,获得10
10秒前
下雨天完成签到,获得积分10
10秒前
杨大泡泡完成签到 ,获得积分10
10秒前
豆西豆完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
俊逸鸣凤发布了新的文献求助10
12秒前
姜77完成签到,获得积分10
12秒前
都好都好好的完成签到,获得积分20
12秒前
12秒前
zzs发布了新的文献求助10
12秒前
李爱国应助Morrow采纳,获得10
13秒前
蛋蛋完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
上官若男应助wkkkkkkk采纳,获得10
14秒前
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
The Insulin Resistance Epidemic: Uncovering the Root Cause of Chronic Disease  500
Walter Gilbert: Selected Works 500
An Annotated Checklist of Dinosaur Species by Continent 500
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3662750
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3223555
关于积分的说明 9752139
捐赠科研通 2933523
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1606108
邀请新用户注册赠送积分活动 758266
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 734771