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!

Simultaneous Contact and Grain‐Boundary Passivation in Planar Perovskite Solar Cells Using SnO2‐KCl Composite Electron Transport Layer

材料科学 钝化 晶界 钙钛矿(结构) 粒度 开路电压 钙钛矿太阳能电池 光电子学 能量转换效率 图层(电子) 复合材料 化学工程 纳米技术 电压 电气工程 微观结构 工程类
作者
Pengchen Zhu,Shuai Gu,Xin Luo,Yuan Gao,Songlin Li,Jia Zhu,Hairen Tan
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:10 (3) 被引量:449
标识
DOI:10.1002/aenm.201903083
摘要

Abstract The performance of perovskite solar cells is sensitive to detrimental defects, which are prone to accumulate at the interfaces and grain boundaries of bulk perovskite films. Defect passivation at each region will lead to reduced trap density and thus less nonradiative recombination loss. However, it is challenging to passivate defects at both the grain boundaries and the bottom charge transport layer/perovskite interface, mainly due to the solvent incompatibility and complexity in perovskite formation. Here SnO 2 ‐KCl composite electron transport layer (ETL) is utilized in planar perovskite solar cells to simultaneously passivate the defects at the ETL/perovskite interface and the grain boundaries of perovskite film. The K and Cl ions at the ETL/perovskite interface passivate the ETL/perovskite contact. Meanwhile, K ions from the ETL can diffuse through the perovskite film and passivate the grain boundaries. An enhancement of open‐circuit voltage from 1.077 to 1.137 V and a corresponding power conversion efficiency increasing from 20.2% to 22.2% are achieved for the devices using SnO 2 ‐KCl composite ETL. The composite ETL strategy reported herein provides an avenue for defect passivation to further increase the efficiency of perovskite 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
1秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
bingbing发布了新的文献求助30
6秒前
LJC关闭了LJC文献求助
20秒前
31秒前
希望天下0贩的0应助mellow采纳,获得10
31秒前
32秒前
提米橘发布了新的文献求助10
35秒前
wangnankai发布了新的文献求助10
36秒前
wangnankai完成签到,获得积分10
41秒前
负责的手套完成签到 ,获得积分10
55秒前
58秒前
1分钟前
mellow发布了新的文献求助10
1分钟前
义气平凡发布了新的文献求助10
1分钟前
LJC发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
shinn发布了新的文献求助10
1分钟前
提米橘发布了新的文献求助10
1分钟前
竹捷发布了新的文献求助10
1分钟前
mellow完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
shinn发布了新的文献求助10
1分钟前
Wang完成签到 ,获得积分20
1分钟前
星辰大海应助竹捷采纳,获得10
1分钟前
提米橘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
shinn发布了新的文献求助10
1分钟前
乌龟完成签到,获得积分10
1分钟前
error发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
提米橘发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
Jerry完成签到 ,获得积分10
2分钟前
滋滋发布了新的文献求助10
2分钟前
CJH104完成签到 ,获得积分10
2分钟前
提米橘发布了新的文献求助50
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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Relation between chemical structure and local anesthetic action: tertiary alkylamine derivatives of diphenylhydantoin 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
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 6066049
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7898328
关于积分的说明 16322596
捐赠科研通 5208223
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2786256
邀请新用户注册赠送积分活动 1768979
关于科研通互助平台的介绍 1647792