亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Synergistic Surface Modification of Tin–Lead Perovskite Solar Cells

材料科学 钙钛矿(结构) 带隙 化学工程 卤化物 光伏 表面改性 纳米技术 光伏系统 光电子学 无机化学 化学 生态学 工程类 冶金 生物
作者
Shuaifeng Hu,Pei Zhao,Kyohei Nakano,Robert D. J. Oliver,Jorge Pascual,Joel A. Smith,Takumi Yamada,Minh Anh Truong,Richard Murdey,Nobutaka Shioya,Takeshi Hasegawa,Masahiro Ehara,Michael B. Johnston,Keisuke Tajima,Yoshihiko Kanemitsu,Henry J. Snaith,Atsushi Wakamiya
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (9): e2208320-e2208320 被引量:83
标识
DOI:10.1002/adma.202208320
摘要

Abstract Interfaces in thin‐film photovoltaics play a pivotal role in determining device efficiency and longevity. In this work, the top surface treatment of mixed tin–lead (≈1.26 eV) halide perovskite films for p–i–n solar cells is studied. Charge extraction is promoted by treating the perovskite surface with piperazine. This compound reacts with the organic cations at the perovskite surface, modifying the surface structure and tuning the interfacial energy level alignment. In addition, the combined treatment with C 60 pyrrolidine tris‐acid (CPTA) reduces hysteresis and leads to efficiencies up to 22.7%, with open‐circuit voltage values reaching 0.90 V, ≈92% of the radiative limit for the bandgap of this material. The modified cells also show superior stability, with unencapsulated cells retaining 96% of their initial efficiency after >2000 h of storage in N 2 and encapsulated cells retaining 90% efficiency after >450 h of storage in air. Intriguingly, CPTA preferentially binds to Sn 2+ sites at film surface over Pb 2+ due to the energetically favored exposure of the former, according to first‐principles calculations. This work provides new insights into the surface chemistry of perovskite films in terms of their structural, electronic, and defect characteristics and this knowledge is used to fabricate state‐of‐the‐art solar cells.
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
橘x应助科研通管家采纳,获得30
1秒前
周杰伦应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
徐甜完成签到 ,获得积分10
8秒前
俏皮含双完成签到,获得积分10
8秒前
霜序完成签到 ,获得积分10
8秒前
轻松的万天完成签到 ,获得积分10
12秒前
共享精神应助匆匆流浪采纳,获得10
16秒前
随机昵称完成签到,获得积分10
27秒前
wanci应助你hao采纳,获得10
28秒前
32秒前
34秒前
34秒前
情怀应助叶菩提采纳,获得10
35秒前
白给发布了新的文献求助10
38秒前
你hao发布了新的文献求助10
39秒前
你hao完成签到,获得积分10
45秒前
nhzz2023完成签到 ,获得积分0
48秒前
一年5篇完成签到,获得积分10
56秒前
田様应助南湾不夏采纳,获得10
59秒前
1分钟前
1分钟前
白给完成签到,获得积分10
1分钟前
南湾不夏发布了新的文献求助10
1分钟前
匆匆流浪发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
有趣的银完成签到,获得积分10
1分钟前
元宝团子完成签到,获得积分10
1分钟前
小二郎应助大胆的平蓝采纳,获得10
1分钟前
hahaha发布了新的文献求助30
1分钟前
songsong完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
一年5篇发布了新的文献求助20
1分钟前
传奇3应助hahaha采纳,获得10
1分钟前
hahaha完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
李健应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
没读书完成签到,获得积分10
2分钟前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
2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
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
Social Work and Social Welfare: An Invitation(7th Edition) 410
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 6050660
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7846980
关于积分的说明 16266497
捐赠科研通 5195852
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2780222
邀请新用户注册赠送积分活动 1763226
关于科研通互助平台的介绍 1645186