Cross-linkable fullerene interfacial contacts for enhancing humidity stability of inverted perovskite solar cells

材料科学 钝化 能量转换效率 富勒烯 钙钛矿(结构) 化学工程 纳米技术 磁滞 湿度 平面的 光电子学 图层(电子) 有机化学 工程类 计算机图形学(图像) 物理 化学 热力学 量子力学 计算机科学
作者
Ming-Wei An,Xing Zhou,Baoshan Wu,Fang‐Fang Xie,Shan-Yu Zheng,Lin‐Long Deng,Xu Wang,Binwen Chen,Daqin Yun,Su‐Yuan Xie,Rong‐Bin Huang,Lan‐Sun Zheng
出处
期刊:Rare Metals [Springer Nature]
卷期号:40 (7): 1691-1697 被引量:8
标识
DOI:10.1007/s12598-020-01595-y
摘要

In situ cross-linking encapsulation has been demonstrated to be an efficient strategy for enhancing the humidity stability of perovskite solar cells (PSCs). In this study, a novel cross-linkable fullerene derivative, namely 1-(p-benzoate-(p-methylvinylbenzene)-indolino[2,3][60] fullerene (FPPS), was readily synthesized from commercially available building blocks in two steps. This FPPS was employed as an interfacial modifier on perovskite surfaces in inverted planar p–i–n PSCs. Owing to the fast interfacial charge extraction and efficient trap passivation, PSCs based on the cross-linked FPPS (C-FPPS) exhibited excellent performance. The PSCs had a top-performing power conversion efficiency (PCE) of 17.82% with negligible hysteresis, compared to the control devices without C-PFFS (16.99%). Moreover, the strong water resistance of the C-FPPS interfacial layer distinctly enhances the ambient stability of PSC devices, exhibiting a t80 (the time required to reach 80% of the initial PCE) of 300 h under high-humidity conditions. This significantly surpasses the control devices, whose t80 was only 130 h. These results demonstrate that cross-linkable fullerene derivatives can be promising interfacial materials for designing high-efficiency, hysteresis-free, air-stable PSCs.
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
烟花应助Sandro采纳,获得10
刚刚
诗蕊发布了新的文献求助20
刚刚
1秒前
小二郎应助三笠采纳,获得10
1秒前
li发布了新的文献求助10
1秒前
zp发布了新的文献求助10
1秒前
啾啾发布了新的文献求助10
1秒前
lxl发布了新的文献求助10
1秒前
忘久完成签到,获得积分10
1秒前
干净士晋完成签到,获得积分10
2秒前
高贵逍遥完成签到 ,获得积分10
2秒前
YMAO完成签到,获得积分20
3秒前
FashionBoy应助柒_l采纳,获得10
3秒前
充电宝应助沉默寻凝采纳,获得20
3秒前
3秒前
跳跃凡桃发布了新的文献求助10
3秒前
haku完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
xzyin完成签到,获得积分10
4秒前
BLLL发布了新的文献求助10
4秒前
star完成签到,获得积分20
5秒前
bingsu108完成签到,获得积分10
5秒前
Hello应助温迪采纳,获得10
6秒前
JamesPei应助balabala采纳,获得30
6秒前
YMAO发布了新的文献求助10
8秒前
科研小白包完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
Abi发布了新的文献求助10
9秒前
可爱的函函应助zzw采纳,获得10
9秒前
10秒前
10秒前
念安完成签到,获得积分10
10秒前
potatozhou发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
11秒前
所所应助柏123采纳,获得10
12秒前
12秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 710
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3564116
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3137325
关于积分的说明 9421827
捐赠科研通 2837701
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1559976
邀请新用户注册赠送积分活动 729224
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 717246