Printing High‐Quality Formanidinum Lead Triiodide Films: Understanding the Critical Role of α‐Phase Nucleation Before Thermal Annealing

材料科学 成核 三碘化物 退火(玻璃) 化学工程 铅(地质) 热的 纳米技术 冶金 物理化学 热力学 电解质 化学 电极 色素敏化染料 地貌学 物理 地质学 工程类
作者
Shudi Qiu,Lirong Dong,Dongju Jang,Fu Yang,José García Cerrillo,Chaohui Li,Zhiqiang Xie,Junsheng Luo,Fei Guo,Andreas Distler,Tian Du,Christoph J. Brabec,Hans‐Joachim Egelhaaf
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/aenm.202402616
摘要

Abstract Upscaling the coating of formamidinium lead triiodide (FAPbI 3 ) thin film is essential to realizing full printing and thereby roll‐to‐roll production of perovskite photovoltaics. However, thin‐film FAPbI 3 processed from antisolvent‐free, printing methods suffer from undesirable degradation to the non‐photoactive phase, particularly in ambient processing conditions. Here, the most critical stage in thin‐film processing is identified as the gas‐quenching treatment of the as‐cast wet film. It is crucial to achieve both the nucleation of α‐phase nanocrystals and their sufficient growth at room temperature, which are indispensable for templating the growth of a highly crystalline and stable α‐FAPbI 3 film during subsequent thermal annealing. The gas‐quenching‐treated film without these α‐phase nanocrystals can only be converted to meta‐stable α‐FAPbI 3 by thermal annealing. By precisely identifying the spontaneous doping of cesium ion (Cs + ) as a key factor in triggering α‐FAPbI 3 nucleation and the role of chloride ion (Cl − ) in enhancing nanocrystal growth, a generalized mechanism for additive engineering for the precursor ink is theorized. The identified mechanism translates to a power conversion efficiency of 19.36% for fully printed carbon‐electrode solar cells, 16.23% for carbon‐electrode minimodules, and excellent operational stability, showing the promising potential of this proposed fabrication route in the upscaling of perovskite photovoltaics.
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
小巧的香氛完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
刚刚
zxcv23发布了新的文献求助10
刚刚
没有名称发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
1秒前
zier完成签到 ,获得积分10
2秒前
阡陌完成签到,获得积分10
2秒前
华仔应助毕业就好采纳,获得10
2秒前
liyi发布了新的文献求助10
2秒前
难过小天鹅完成签到,获得积分10
3秒前
非常可爱发布了新的文献求助20
3秒前
eee发布了新的文献求助10
3秒前
幸福胡萝卜完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
科研通AI5应助琅琊为刃采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
寒冷的奇异果完成签到,获得积分10
5秒前
hziyu发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
野性的南蕾完成签到,获得积分10
6秒前
毛毛哦啊发布了新的文献求助10
6秒前
zzzzzk发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
lalala发布了新的文献求助10
7秒前
三里墩头应助oldlee采纳,获得20
7秒前
7秒前
iNk应助西安小小朱采纳,获得10
7秒前
CodeCraft应助西安小小朱采纳,获得10
7秒前
无花果应助爱学习的小迟采纳,获得10
8秒前
哭泣的映寒完成签到 ,获得积分10
8秒前
xls完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
故意的傲玉应助圈圈采纳,获得10
8秒前
9秒前
522完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
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 3527304
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107454
关于积分的说明 9285518
捐赠科研通 2805269
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539827
邀请新用户注册赠送积分活动 716708
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709672