Hydrolysis-Regulated Chemical Bath Deposition of Tin-Oxide-Based Electron Transport Layers for Efficient Perovskite Solar Cells with a Reduced Potential Loss

钙钛矿(结构) 沉积(地质) 氧化锡 化学浴沉积 材料科学 带隙 化学工程 工作职能 氧化物 薄膜 图层(电子) 纳米技术 冶金 光电子学 生物 工程类 古生物学 沉积物
作者
Seungkyu Kim,Yong Ju Yun,Taemin Kim,Chanyong Lee,Yohan Ko,Yongseok Jun
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:33 (21): 8194-8204 被引量:33
标识
DOI:10.1021/acs.chemmater.1c02101
摘要

The high electron mobility, wide band gap, and chemical stability of n-type SnO2 have facilitated its use as an ideal electron transport layer (ETL) for perovskite solar cells (PSCs). However, the tendency of SnO2 to aggregate during film formation leads to poor morphology and low reproducibility. Despite important advances in the application of SnO2 for PSCs, a thorough understanding of material control over aggregation is lacking. Herein, aggregation-regulated SnO2 films are directly deposited on a fluorine-doped tin oxide glass surface via chemical bath deposition using retarding agents with multiple functional OH groups. Density functional theory calculations confirm the increase in stabilized binding energies of the Sn precursors by the retarding agents. Investigation of the morphology and topography of the SnO2 films reveals that manipulating the physicochemical properties of interacting molecules regulates SnO2 particle aggregation. The chemical states and energy-band properties of the fabricated SnO2 films are found to depend on the retarding agent used in the Sn precursors. The aggregation-regulated SnO2 layer prepared using glycerol exhibits an optimal morphology, a few oxygen vacancies, and a high work-function energy level. A device fabricated using the glycerol–SnO2 film as an ETL achieves a high efficiency of 21.8%, negligible hysteresis, and a reduced potential loss.
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
hyw完成签到,获得积分10
刚刚
张海新完成签到 ,获得积分10
1秒前
科研通AI6.2应助CHINA_C13采纳,获得10
1秒前
3秒前
3秒前
4秒前
CodeCraft应助Zyyyh采纳,获得10
4秒前
高贵寒香完成签到 ,获得积分10
5秒前
李联洪完成签到,获得积分10
5秒前
zhangnannan完成签到,获得积分10
6秒前
叶子完成签到,获得积分10
6秒前
Obliviate完成签到,获得积分10
7秒前
eryuepiaoling发布了新的文献求助200
7秒前
7秒前
DONG发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
郑旭辉应助大力的图图采纳,获得10
8秒前
9秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
木质素应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
Gauss应助科研通管家采纳,获得30
9秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
云中漫步发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
车车应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
li完成签到,获得积分10
10秒前
思源应助Allen采纳,获得30
10秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
不安平凡应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
木质素应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
haochi完成签到,获得积分10
11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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
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 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6015215
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7591401
关于积分的说明 16148147
捐赠科研通 5162889
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2764219
邀请新用户注册赠送积分活动 1744715
关于科研通互助平台的介绍 1634658