Managing Solvent Complexes to Amplify Ripening Process by Covalent Interaction Driving Force Under External Field for Perovskite Photovoltaic

材料科学 溶剂 共价键 化学工程 结晶 水溶液 热致晶体 晶界 成熟 纳米技术 化学物理 液晶 有机化学 光电子学 复合材料 化学 工程类 液晶 微观结构 食品科学
作者
Jiajie Hong,Zhi Xing,Dengxue Li,Biao Hu,Kaiqin Xu,Xiaotian Hu,Ting Hu,Yiwang Chen
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adma.202409971
摘要

Abstract Up to now, post‐annealing is most commonly used to post treat the perovskite film to accelerate the ripening process. Nonetheless, the top‐down crystallization mechanism impedes the efficient desolvation of solvent complexes. Thus, residual solvent complexes tend to accumulate at the bottom of the film during the ripening process and deteriorate the device. Here, a new strategy with unique concept is promoted to amplify ripening process of perovskite film, in which a nematic thermotropic liquid crystal (LC) molecular is introduced to facilitate the conversion of solvent complexes by utilizing the liquid crystalline behavior under external field. Upon the concurrent application of thermal and force fields, the covalent interaction between LC and solvent complexes generates a driving force, which promotes upward migration of solvent complexes, thereby facilitating their engagement in the ripening process. In addition, the driving force under external fields assists the flattening of grain boundary grooves. Therefore, film quality is improved efficiently with amplified ripening process and adequately handled buried interface. Based on the positive effects, the devices achieve a champion efficiency of 25.24%, and sustained ≈75% of its initial efficiency level even after undergoing a damp heat test (85 °C/85% RH) for 1400 h.
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
刚刚
pass发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
1秒前
打打应助开朗的觅柔采纳,获得30
1秒前
万能图书馆应助LCct采纳,获得10
2秒前
我是老大应助谢迎波采纳,获得10
2秒前
3秒前
qiqi发布了新的文献求助10
3秒前
颜陌完成签到,获得积分20
5秒前
Bella发布了新的文献求助30
5秒前
6秒前
SciGPT应助cbz采纳,获得10
6秒前
6秒前
6秒前
小雕发布了新的文献求助10
6秒前
研友_LJGpan完成签到,获得积分10
7秒前
wangayting发布了新的文献求助10
8秒前
nhhdhhn发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
气泡水发布了新的文献求助10
10秒前
rrfhl完成签到,获得积分10
10秒前
13秒前
13秒前
13秒前
robert3324应助shirly采纳,获得10
14秒前
隐形曼青应助Ting222采纳,获得10
14秒前
Eva发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
谢迎波发布了新的文献求助10
15秒前
雨落青烟起完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
好困应助俭朴的乌冬面采纳,获得10
16秒前
bkagyin应助ziyue采纳,获得10
17秒前
LCct发布了新的文献求助10
17秒前
g_x发布了新的文献求助10
17秒前
大橙子给连安阳的求助进行了留言
18秒前
力速双A美少女关注了科研通微信公众号
18秒前
19秒前
科研天王关注了科研通微信公众号
20秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
Classics in Total Synthesis IV 400
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 3143897
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2795508
关于积分的说明 7815487
捐赠科研通 2451567
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1304518
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627251
版权声明 601419