High efficiency stable planar perovskite solar cells via heavy water additive

钙钛矿(结构) 粒度 材料科学 相对湿度 能量转换效率 晶界 卤化物 水分 化学工程 湿度 降级(电信) 复合材料 光电子学 化学 无机化学 微观结构 气象学 电子工程 工程类 物理
作者
Congcong Liu,Haijun Su,Min Guo,Peng Zhai,Lin Liu,Hengzhi Fu
出处
期刊:Solar Energy Materials and Solar Cells [Elsevier]
卷期号:245: 111861-111861 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.solmat.2022.111861
摘要

Although great advances have been made in low-cost manufacturing of air-processed perovskite solar cells (PSCs), the moisture degradation of halide perovskite films remains a key problem to be urgently solved. High-quality perovskite films with large grains and uniform coverage are essential to enhance the performance of PSCs with high efficiency and moisture stability. Herein, heavy water (D2O) is employed as an additive in PbI2 precursor to manipulate the average grain size and enhance surface coverage of perovskite film, resulting in improved humidity stability of PSCs under ambient conditions. It is found that the introduction of D2O effectively improves the quality of perovskite film and significantly reduces the grain boundaries for reduced carrier recombination. The optimal concentration of D2O can boost the in-plane growth of perovskite films and increase the average grain size of perovskite from 494 nm to 717 nm. Consequently, the PSCs based on the perovskite film with 1% D2O exhibits a superior PCE of 21.66% (0.055 cm2) in small area, which is 9.78% higher than that of the control device (19.73%). In addition, the large-area (1 cm2) PSCs with 1% D2O show an efficiency of 20.02%. The unencapsulated PSCs made with 1% D2O can remain 95% of its initial PCE after aging 60 days in ambient air under dark with 20–25% relative humidity.

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
Lyl关闭了Lyl文献求助
刚刚
刚刚
兔BF发布了新的文献求助10
刚刚
siqi发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
wanci应助jie采纳,获得10
1秒前
honphyjiang完成签到,获得积分10
1秒前
mort发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
bkagyin应助你滴臭宝采纳,获得10
2秒前
jeronimo发布了新的文献求助10
3秒前
YL发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
奶爸回家发布了新的文献求助10
3秒前
lidm完成签到,获得积分10
3秒前
yj完成签到,获得积分10
4秒前
毛子涵发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
5秒前
谭慧娉完成签到,获得积分10
5秒前
季思锐发布了新的文献求助10
5秒前
mailure完成签到,获得积分10
5秒前
cc发布了新的文献求助10
6秒前
雨雨应助王然采纳,获得10
6秒前
bio发布了新的文献求助10
6秒前
yiyi发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
微光熠发布了新的文献求助10
8秒前
ycy小菜鸡发布了新的文献求助10
8秒前
mark发布了新的文献求助10
8秒前
小于等于完成签到,获得积分10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
泥石流关注了科研通微信公众号
9秒前
木子完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
俺是大牛马完成签到,获得积分10
10秒前
老艺人发布了新的文献求助10
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5728057
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5311160
关于积分的说明 15312957
捐赠科研通 4875318
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2618704
邀请新用户注册赠送积分活动 1568361
关于科研通互助平台的介绍 1525003