Analysis of Ion‐Diffusion‐Induced Interface Degradation in Inverted Perovskite Solar Cells via Restoration of the Ag Electrode

材料科学 降级(电信) 钙钛矿(结构) 电极 扩散 开路电压 能量转换效率 离子 电流密度 短路 光电子学 兴奋剂 太阳能电池 分析化学(期刊) 钙钛矿太阳能电池 化学工程 扩散阻挡层 无机化学 电压 纳米技术 电子工程 物理化学 电气工程 有机化学 热力学 化学 工程类 物理 图层(电子) 量子力学
作者
Hyunho Lee,Changhee Lee
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:8 (11) 被引量:74
标识
DOI:10.1002/aenm.201702197
摘要

Abstract Straightforward evidence for ion‐diffusion‐induced interfacial degradation in inverted perovskite solar cells is presented. Over 1000 h, solar cells inevitably undergo degradation, especially with respect to the current density and fill factor. The Ag electrode is peeled off and re‐evaporated to investigate the effect of the Ag/[6,6]‐phenyl C71 butyric acid methyl ester (PCBM) interfacial degradation on the photovoltaic performance at days 10 (240 h), 20 (480 h), 30 (720 h), and 40 (960 h). The power conversion efficiency increases after the Ag electrode restoration process. While the current density shows a slightly decreased value, the fill factor and open‐circuit voltage increase for the new electrode devices. The decrease in the activation energy due to the restored Ag electrode induces recovery of the fill factor. The diffused I − ions react with the PCBM molecules, resulting in a quasi n‐doping effect of PCBM. Upon electrode exchange, the reversible interaction between the iodine ions and PCBM causes current density variation. The disorder model for the open‐circuit voltage over a wide range of temperatures explains the open‐circuit voltage increase at every electrode exchange. Finally, the degradation mechanism of the inverted perovskite solar cell over 1000 h is described under the proposed recombination system.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
崔崔发布了新的文献求助10
刚刚
李健应助停停停采纳,获得10
2秒前
yhw完成签到,获得积分10
3秒前
大胆的芸遥完成签到,获得积分10
3秒前
小马甲应助jihe采纳,获得10
3秒前
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助150
4秒前
4秒前
小羊完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
郝宇发布了新的文献求助10
5秒前
科目三应助yibo采纳,获得30
6秒前
复杂的蛋挞完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
8秒前
啊哈哈哈哈哈完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
JamesPei应助花花采纳,获得10
8秒前
充电宝应助光亮的绮晴采纳,获得10
9秒前
sooyaaa完成签到,获得积分10
10秒前
杨仲文发布了新的文献求助10
10秒前
Silone发布了新的文献求助10
10秒前
深情安青应助老实的玉米采纳,获得10
10秒前
凡凡的凡凡应助Kate采纳,获得10
10秒前
11秒前
11秒前
11秒前
hdy331完成签到,获得积分0
12秒前
丘比特应助xiuxiu采纳,获得10
12秒前
思源应助开朗问晴采纳,获得10
13秒前
浮游应助何以载道采纳,获得10
13秒前
安谢发布了新的文献求助10
13秒前
浮生梦应助秀丽的正豪采纳,获得10
13秒前
13秒前
14秒前
子星发布了新的文献求助10
14秒前
lee完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
高分求助中
Comprehensive Toxicology Fourth Edition 24000
(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
LRZ Gitlab附件(3D Matching of TerraSAR-X Derived Ground Control Points to Mobile Mapping Data 附件) 2000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
Handbook of Social and Emotional Learning 800
Risankizumab Versus Ustekinumab For Patients with Moderate to Severe Crohn's Disease: Results from the Phase 3B SEQUENCE Study 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5132616
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4333988
关于积分的说明 13502721
捐赠科研通 4171020
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2286820
邀请新用户注册赠送积分活动 1287691
关于科研通互助平台的介绍 1228590