Minimizing buried interfacial defects for efficient inverted perovskite solar cells

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作者
Shuo Zhang,Fangyuan Ye,Xiaoyu Wang,Rui Chen,Huidong Zhang,Liqing Zhan,Xianyuan Jiang,Yawen Li,Xiaoyu Ji,Shuaijun Liu,Miaojie Yu,Furong Yu,Yilin Zhang,Ruihan Wu,Zonghao Liu,Zhijun Ning,Dieter Neher,Liyuan Han,Yuze Lin,He Tian,Wei Chen,Martin Stolterfoht,Lijun Zhang,Weihong Zhu,Yongzhen Wu
出处
期刊:Science [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:380 (6643): 404-409 被引量:331
标识
DOI:10.1126/science.adg3755
摘要

Controlling the perovskite morphology and defects at the buried perovskite-substrate interface is challenging for inverted perovskite solar cells. In this work, we report an amphiphilic molecular hole transporter, (2-(4-(bis(4-methoxyphenyl)amino)phenyl)-1-cyanovinyl)phosphonic acid, that features a multifunctional cyanovinyl phosphonic acid group and forms a superwetting underlayer for perovskite deposition, which enables high-quality perovskite films with minimized defects at the buried interface. The resulting perovskite film has a photoluminescence quantum yield of 17% and a Shockley-Read-Hall lifetime of nearly 7 microseconds and achieved a certified power conversion efficiency (PCE) of 25.4% with an open-circuit voltage of 1.21 volts and a fill factor of 84.7%. In addition, 1-square centimeter cells and 10-square centimeter minimodules show PCEs of 23.4 and 22.0%, respectively. Encapsulated modules exhibited high stability under both operational and damp heat test conditions.
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