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Dopant‐Free Small‐Molecule Hole‐Transporting Material for Inverted Perovskite Solar Cells with Efficiency Exceeding 21%

掺杂剂 材料科学 钙钛矿(结构) 光电子学 纳米技术 兴奋剂 化学工程 工程类
作者
Yang Wang,Wei Chen,Lei Wang,Bao Tu,Tian Chen,Bin Liu,Kun Yang,Chang Woo Koh,Xianhe Zhang,Huiliang Sun,Guocong Chen,Xiyuan Feng,Han Young Woo,Aleksandra B. Djurišić,Zhubing He,Xugang Guo
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (35) 被引量:295
标识
DOI:10.1002/adma.201902781
摘要

Hole-transporting materials (HTMs) play a critical role in realizing efficient and stable perovskite solar cells (PVSCs). Considering their capability of enabling PVSCs with good device reproducibility and long-term stability, high-performance dopant-free small-molecule HTMs (SM-HTMs) are greatly desired. However, such dopant-free SM-HTMs are highly elusive, limiting the current record efficiencies of inverted PVSCs to around 19%. Here, two novel donor-acceptor-type SM-HTMs (MPA-BTI and MPA-BTTI) are devised, which synergistically integrate several design principles for high-performance HTMs, and exhibit comparable optoelectronic properties but distinct molecular configuration and film properties. Consequently, the dopant-free MPA-BTTI-based inverted PVSCs achieve a remarkable efficiency of 21.17% with negligible hysteresis and superior thermal stability and long-term stability under illumination, which breaks the long-time standing bottleneck in the development of dopant-free SM-HTMs for highly efficient inverted PVSCs. Such a breakthrough is attributed to the well-aligned energy levels, appropriate hole mobility, and most importantly, the excellent film morphology of the MPA-BTTI. The results underscore the effectiveness of the design tactics, providing a new avenue for developing high-performance dopant-free SM-HTMs in PVSCs.
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