Grain Boundary Defect Passivation in Quadruple Cation Wide‐Bandgap Perovskite Solar Cells

钝化 钙钛矿(结构) 晶界 带隙 甲脒 材料科学 光电子学 纳米技术 化学 结晶学 冶金 微观结构 图层(电子)
作者
Khan Mamun Reza,Ashim Gurung,Behzad Bahrami,Ashraful Haider Chowdhury,Nabin Ghimire,Rajesh Pathak,Sheikh Ifatur Rahman,Md Ashiqur Rahman Laskar,Ke Chen,Raja Sekhar Bobba,Buddhi Sagar Lamsal,Liton Kumar Biswas,Yue Zhou,Brian A. Logue,Qiquan Qiao
出处
期刊:Solar RRL [Wiley]
卷期号:5 (4) 被引量:21
标识
DOI:10.1002/solr.202000740
摘要

Development of high‐performance wide‐bandgap perovskites is a key component to enable tandem solar cells with either a silicon or low‐bandgap perovskites. However, the presence of defects in the Br‐rich wide‐bandgap perovskites, especially in the grain boundaries (GBs) has been particularly challenging and limits its performance. Herein, to accomplish the passivation of these defects, a combination of cation management with rubidium (Rb) introduction into the triple cation combination of cesium/formamidinium/methylammonium (CsFAMA) is exercised. Passivation is further enhanced by secondary growth (SG) using guanidinium iodide. In‐depth assessments of GB defect passivation are performed using Kelvin probe force microscopy (KPFM) and nanoscale charge‐carrier dynamics mappings provide insightful details on the presence of GBs defects and their suppression by the cation management and SG techniques. Reduction of unreacted PbX 2 to realize a highly crystalline perovskite surface is achieved after incorporating Rb and SG treatment. As a result, a champion cell for 1.78 eV (FA 0.79 MA 0.16 Cs 0.05 ) 0.95 Rb 0.05 Pb(I 0.6 Br 0.4 ) 3 wide‐bandgap perovskite with an efficiency of 17.71% along with enhancement in all photovoltaic parameters is achieved. This study introduces a new way to analyze GB defects and reveals the consequence of defect passivation on charge‐carrier dynamics for realizing efficient perovskites.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
1秒前
1秒前
1234abcd发布了新的文献求助10
2秒前
脑洞疼应助无心的太君采纳,获得10
2秒前
2秒前
3秒前
xxx发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
求助关注了科研通微信公众号
3秒前
4秒前
baibai完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
花痴的电灯泡完成签到,获得积分10
4秒前
涣醒发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
烂漫鸿完成签到,获得积分10
5秒前
Ava应助提莫大将军采纳,获得10
6秒前
7秒前
喜悦寻梅发布了新的文献求助10
7秒前
water发布了新的文献求助200
7秒前
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
tiankaiwen发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
CodeCraft应助涣醒采纳,获得10
10秒前
ljh发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
RongZhaowei完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
Pioz完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
du_yehui发布了新的文献求助10
12秒前
九耳兔完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
酷波er应助Zn0103采纳,获得10
13秒前
14秒前
14秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3148410
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2799545
关于积分的说明 7835454
捐赠科研通 2456868
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1307446
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628207
版权声明 601655