清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

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
阳光的丹雪完成签到,获得积分10
32秒前
NexusExplorer应助Arthur采纳,获得10
40秒前
50秒前
51秒前
56秒前
白华苍松发布了新的文献求助10
56秒前
科研通AI6.1应助神火采纳,获得20
56秒前
Arthur发布了新的文献求助10
59秒前
1分钟前
rtx00发布了新的文献求助10
1分钟前
神火完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
ethanyangzzz发布了新的文献求助10
2分钟前
慕青应助ethanyangzzz采纳,获得30
2分钟前
boom完成签到 ,获得积分10
2分钟前
xun完成签到,获得积分10
2分钟前
湖以完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
yvonne发布了新的文献求助10
2分钟前
Lillianzhu1完成签到,获得积分10
2分钟前
CipherSage应助天真千易采纳,获得10
2分钟前
科研通AI2S应助天真千易采纳,获得10
2分钟前
Ava应助天真千易采纳,获得10
2分钟前
Owen应助天真千易采纳,获得10
2分钟前
Arthur完成签到,获得积分10
3分钟前
建建完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
神火发布了新的文献求助20
3分钟前
咕咕的鸽子完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
年轻花卷完成签到,获得积分10
4分钟前
顷梦发布了新的文献求助10
4分钟前
自然乘云完成签到,获得积分10
4分钟前
我是老大应助顷梦采纳,获得10
4分钟前
酷波er应助又来找文献了采纳,获得10
4分钟前
5分钟前
5分钟前
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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6028184
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7686587
关于积分的说明 16186189
捐赠科研通 5175397
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2769460
邀请新用户注册赠送积分活动 1752925
关于科研通互助平台的介绍 1638732