Isothiourea-based burial interface modification for high-efficiency and stable perovskite solar cells

钙钛矿(结构) 接口(物质) 材料科学 表面改性 工程物理 纳米技术 化学工程 光电子学 复合材料 物理 工程类 毛细管数 毛细管作用
作者
Zhenyu Tang,Chunlong Wang,Chunying Ma,Wenzhen Zou,Chao Wei,Xuanshuo Shangguan,Lu Zhou,Xiaoyu Li,Yongchun Ye,Liguo Gao,Yusran Sulaiman,Tingli Ma,Chu Zhang
出处
期刊:Dalton Transactions [Royal Society of Chemistry]
标识
DOI:10.1039/d4dt03269a
摘要

Oxygen-related defects including O vacancies and dangling O-H bonds in the SnO2 electron transport layer result in non-radiative carrier recombination, which directly affects the performance efficiency and stability of perovskite solar cells. Additionally, undercoordinated Pb2+ can also induce the non-radiative recombination of photogenerated carriers and provide a pathway for ion migration, leading to further degradation of solar cell performance. To tackle such issues, interface modification with multi-functional small molecules is usually considered to be a convenient way to inhibit non-radiative recombination and improve carrier transportation. Here, we employ two isothiourea bridge molecules, CESC (S-carboxyethyl isothiourea hydrochloride) and DASC (S-[2-(dimethylamino) ethyl] isothiourea dihydrochloride), to passivate the buried interface between SnO2 and perovskite, realizing dual-functional passivation towards both filling O2- vacancies in the SnO2 lattice and binding the uncoordinated ions. Perovskite solar cells fabricated with this method show highly improved optoelectronic performance and resistance against ambient moisture. Compared with that of the control device (17.20%), the efficiency of the devices modified with DASC and CESC increased to 18.75% and 19.04%, respectively. The unpackaged solar cells treated with CESC and DASC maintained 91.2% and 89.5% of their initial efficiency, respectively, after aging for 1000 hours in a high-humidity environment.
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
负责的小鸽子完成签到,获得积分10
刚刚
木木发布了新的文献求助10
5秒前
小马过河应助afrex采纳,获得10
5秒前
霓娜酱发布了新的文献求助10
5秒前
mirror发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
icaohao完成签到,获得积分10
9秒前
Hello应助拼搏土豆采纳,获得10
13秒前
安静梨愁完成签到,获得积分10
13秒前
何思远完成签到,获得积分10
13秒前
Oi小鬼发布了新的文献求助20
14秒前
Geodada完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
15秒前
感谢cccc转发科研通微信,获得积分50
16秒前
Jason应助细心的柏柳采纳,获得10
17秒前
若ruofeng应助黄迪迪采纳,获得10
17秒前
18秒前
西哥完成签到 ,获得积分10
18秒前
暮沐晓光发布了新的文献求助10
18秒前
感谢忧虑的从露转发科研通微信,获得积分50
18秒前
刘洪均发布了新的文献求助10
19秒前
21秒前
joy完成签到,获得积分10
22秒前
感谢灵巧的妙柏转发科研通微信,获得积分50
22秒前
xiaoyang应助964230130采纳,获得10
23秒前
JamesPei应助火华采纳,获得10
23秒前
lw发布了新的文献求助10
25秒前
感谢yx转发科研通微信,获得积分50
25秒前
25秒前
26秒前
000完成签到,获得积分20
27秒前
科研通AI5应助神明采纳,获得10
28秒前
战神林北完成签到,获得积分10
29秒前
感谢心安即归处转发科研通微信,获得积分50
29秒前
呆萌藏鸟完成签到,获得积分10
30秒前
白桃乌龙应助000采纳,获得10
30秒前
感谢谨慎的如风转发科研通微信,获得积分50
33秒前
CipherSage应助文静的千秋采纳,获得10
33秒前
何思远发布了新的文献求助10
35秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda 888
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 3737633
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3281316
关于积分的说明 10024435
捐赠科研通 2998032
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1645003
邀请新用户注册赠送积分活动 782459
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749814