Realizing High‐Efficiency Perovskite Solar Cells by Passivating Triple‐Cation Perovskite Films

钝化 钙钛矿(结构) 材料科学 能量转换效率 开路电压 载流子寿命 光电子学 光伏系统 碘化物 纳米技术 化学工程 电压 化学 无机化学 电气工程 有机化学 图层(电子) 工程类
作者
Yinghui Wu,Hancheng Zhu,Dong Wang,Seçkin Akın,Felix T. Eickemeyer,Dan Ren,Houzhi Cai,Long‐Biao Huang
出处
期刊:Solar RRL [Wiley]
卷期号:6 (7) 被引量:8
标识
DOI:10.1002/solr.202200115
摘要

The photovoltaic performance of perovskite solar cells (PSCs) prepared by the low‐temperature solution method has made rapid progress. However, the surface of the film is prone to defects that trap photogenerated charges, resulting in nonradiative recombination energy loss and limiting the open‐circuit voltage and overall performance of the device. Interface passivation as an effective method can significantly reduce defects and inhibit nonradiative recombination. Herein, a simple method is introduced to passivate perovskite films by a carboxylated (–COOH) sensitizer that is applied in dye‐sensitized solar cells (DSCs), 4‐(bis(9,9‐dimethyl‐9H‐flouren‐2‐yl)amino)‐1‐naphthoic acid (KTN) molecules. The research results show that the chemical interaction between KTN and iodide vacancies exposing Pb 2+ can reduce the nonradiative recombination and elongate the carrier lifetime, which leads to an excellent power conversion efficiency (PCE) with 23% with an obvious increase in open‐circuit voltage ( V OC ) of 60 mV. Moreover, the defect passivation can significantly enhance the stability of corresponding PSC devices. The unencapsulated device with KTN passivation can readily maintain ≈90% of its initial efficiency value after 1400 h. These findings may provide a novel approach for interfacial defect passivation to further promote the performance and stability of PSCs.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
科研通AI2S应助重要涔雨采纳,获得10
刚刚
123发布了新的文献求助50
1秒前
风不止完成签到 ,获得积分10
4秒前
SunJc完成签到,获得积分10
4秒前
Suagy发布了新的文献求助10
6秒前
思源应助vivian26采纳,获得10
6秒前
7秒前
Eason完成签到,获得积分10
10秒前
陌陌完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
爆米花应助hahhh7采纳,获得10
10秒前
桐桐应助pink采纳,获得10
10秒前
12秒前
Fan完成签到,获得积分10
13秒前
honeyoko发布了新的文献求助10
15秒前
一裤子灰完成签到,获得积分10
16秒前
duo完成签到,获得积分10
16秒前
茉莉完成签到,获得积分20
17秒前
18秒前
19秒前
20秒前
今后应助LL采纳,获得10
21秒前
啦啦啦哟完成签到,获得积分10
22秒前
vivian26发布了新的文献求助10
22秒前
嗯哼应助清脆松采纳,获得20
22秒前
linxi完成签到,获得积分10
22秒前
合适的不言应助minidong采纳,获得10
22秒前
24秒前
25秒前
26秒前
564654SDA完成签到,获得积分10
27秒前
个性的紫菜应助苏航采纳,获得10
29秒前
30秒前
30秒前
GU发布了新的文献求助10
32秒前
史一帆发布了新的文献求助10
32秒前
yufanhui完成签到,获得积分0
32秒前
33秒前
34秒前
qs完成签到,获得积分10
34秒前
高分求助中
Evolution 10000
ISSN 2159-8274 EISSN 2159-8290 1000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
The Kinetic Nitration and Basicity of 1,2,4-Triazol-5-ones 440
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3159909
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2810952
关于积分的说明 7890034
捐赠科研通 2469969
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1315243
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630771
版权声明 602012