Restricting the Formation of Pb–Pb Dimer via Surface Pb Site Passivation for Enhancing the Light Stability of Perovskite

钝化 钙钛矿(结构) 二聚体 材料科学 激子 空位缺陷 离子键合 化学物理 光电子学 纳米技术 结晶学 化学 离子 物理 凝聚态物理 有机化学 图层(电子)
作者
Xiangxiang Feng,Biao Liu,Yongyi Peng,Chenxi Gu,Xue Bai,Mengqiu Long,Meng‐Qiu Cai,Chuan‐Jia Tong,Liyuan Han,Junliang Yang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:18 (23) 被引量:27
标识
DOI:10.1002/smll.202201831
摘要

Poor light stability hinders the potential applications of perovskite optoelectronic devices. Recent experiments have demonstrated that the passivation surface via forming strong chemical bonds (SO4 -Pb, PO4 -Pb, Cl-Pb, O-Pb, and S-Pb) could effectively improve the light stability of perovskite solar cells. However, the underlying reasons are not clear. Herein, the elusive underlying mechanisms of light stability enhancement are explained in detail using first principles calculations. The small polaron model and self-trapped exciton model demonstrate that an iodine vacancy defect on the surface of perovskite could trap a free electron under light illumination, which leads to a significant rearrangement of the Pb-I lattice and creats a new chemical species, i.e., a Pb-Pb dimer bound in the typical perovskite of CH3 NH3 PbI3 . The Pb-Pb dimer distorts the Pb-I octahedral lattice and reduces the defect formation energy of the I atoms. The surface Pb site passivation can prevent the formation of the Pb-Pb dimer, thereby improving the light stability. In addition, the strong ionic bond could better stabilize the Pb site. The in-depth understanding of the light stability and the passivation mechanism in this study can promote the application of perovskite optoelectronic devices.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
CipherSage应助柏拉图采纳,获得10
1秒前
Ava应助谦让的语儿采纳,获得10
1秒前
1234567890发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
4秒前
英姑应助HanFeiZi采纳,获得10
4秒前
畅快元柏发布了新的文献求助10
4秒前
无明怀雪完成签到,获得积分10
4秒前
Ryan完成签到,获得积分10
5秒前
Dd18753801528发布了新的文献求助10
5秒前
12发布了新的文献求助10
5秒前
xiaolintemplee完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
玄舟发布了新的文献求助10
7秒前
无花果应助自信的雪糕采纳,获得10
7秒前
8秒前
9秒前
9秒前
YULIA发布了新的文献求助30
10秒前
朝暮应助独特日记本采纳,获得30
10秒前
10秒前
NexusExplorer应助yeyeye采纳,获得10
10秒前
11秒前
12秒前
12秒前
Li完成签到,获得积分20
12秒前
自信谷冬完成签到,获得积分10
12秒前
yuaasusanaann发布了新的文献求助10
13秒前
橘络完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
yangsouth完成签到 ,获得积分10
14秒前
白石杏完成签到,获得积分10
14秒前
lcj1014完成签到,获得积分10
14秒前
terry发布了新的文献求助10
14秒前
黄青青完成签到,获得积分10
14秒前
17发布了新的文献求助30
14秒前
酷酷易槐完成签到,获得积分20
15秒前
15秒前
16秒前
17秒前
高分求助中
Picture Books with Same-sex Parented Families: Unintentional Censorship 1000
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 12th edition 500
Indomethacinのヒトにおける経皮吸収 400
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 370
基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 310
The Moiseyev Dance Company Tours America: "Wholesome" Comfort during a Cold War 300
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 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 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3980251
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3524205
关于积分的说明 11220347
捐赠科研通 3261655
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1800851
邀请新用户注册赠送积分活动 879332
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 807234