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Stabilization of Component-Pure α-FAPbI3 via Volatile Additives for Stable Photovoltaics

甲脒 钙钛矿(结构) 材料科学 光伏 相(物质) 带隙 热稳定性 化学工程 光电子学 结晶学 光伏系统 化学 有机化学 生态学 工程类 生物
作者
Dianxi Wang,Muyang Chen,Xuecong Zhang,Lingfeng Chao,Tingting Niu,Yifan Lv,Guichuan Xing,Yingdong Xia,Mingjie Li,Hui Zhang,Yonghua Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (13): 16818-16827 被引量:6
标识
DOI:10.1021/acsami.3c01973
摘要

State-of-the-art high-performance perovskite solar cells are mainly based on formamidinium (FA)-dominated perovskites because of their narrow band gap and remarkable thermal resistance. However, photoactive α-FAPbI3 is prone to transit to the photoinactive phase, and pioneering phase stabilization strategies can induce undesirable band gap broadening or phase segregation, seriously restricting the efficiency and long-term stability of the resultant photovoltaics. Herein, a small molecule of ammonium acetate (NH4Ac) was introduced as an additive in a modified ripening method to fabricate component-pure α-FAPbI3. Owing to the strong interaction between NH4Ac and PbI2, FAI via Pb-O coordination, and N-H···N hydrogen bonding, vertically oriented perovskites with relaxed crystal strain were first generated, which were fully converted to α-FAPbI3 in a further ripening process. The NH4Ac was fully volatized after the perovskite formation, resulting in component-pure α-FAPbI3 with a band gap of 1.48 eV and remarkable stability under light illumination. Ultimately, a champion device efficiency of above 21% was obtained based on the component-pure α-FAPbI3 and over 95% of the initial efficiency can be maintained after 1000 h of aging.
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