亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Passivated Perovskite Crystallization via g‐C3N4 for High‐Performance Solar Cells

材料科学 钝化 结晶 钙钛矿(结构) 粒度 晶界 纳米晶材料 微晶 能量转换效率 光电子学 图层(电子) 化学工程 纳米技术 复合材料 冶金 微观结构 工程类
作者
Lulu Jiang,Zhao‐Kui Wang,Meng Li,Cong‐Cong Zhang,Qing‐Qing Ye,Ke‐Hao Hu,Dingze Lu,Pengfei Fang,Liang‐Sheng Liao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:28 (7) 被引量:229
标识
DOI:10.1002/adfm.201705875
摘要

Abstract Organometallic halide perovskite films with good surface morphology and large grain size are desirable for obtaining high‐performance photovoltaic devices. However, defects and related trap sites are generated inevitably at grain boundaries and on surfaces of solution‐processed polycrystalline perovskite films. Seeking facial and efficient methods to passivate the perovskite film for minimizing defect density is necessary for further improving the photovoltaic performance. Here, a convenient strategy is developed to improve perovskite crystallization by incorporating a 2D polymeric material of graphitic carbon nitride ( g ‐C 3 N 4 ) into the perovskite layer. The addition of g ‐C 3 N 4 results in improved crystalline quality of perovskite film with large grain size by retarding the crystallization rate, and reduced intrinsic defect density by passivating charge recombination centers around the grain boundaries. In addition, g ‐C 3 N 4 doping increases the film conductivity of perovskite layer, which is beneficial for charge transport in perovskite light‐absorption layer. Consequently, a champion device with a maximum power conversion efficiency of 19.49% is approached owing to a remarkable improvement in fill factor from 0.65 to 0.74. This finding demonstrates a simple method to passivate the perovskite film by controlling the crystallization and reducing the defect density.
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
Allen完成签到,获得积分20
5秒前
濮阳灵竹完成签到,获得积分10
15秒前
英俊的铭应助红娘采纳,获得10
35秒前
40秒前
清脆的飞丹完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Allen发布了新的文献求助30
1分钟前
红娘发布了新的文献求助10
1分钟前
yingwang完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
红娘完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
飞天大南瓜完成签到,获得积分10
2分钟前
笑点低的斑马完成签到,获得积分10
2分钟前
橙子完成签到 ,获得积分10
2分钟前
铭铭铭完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI6应助Allen采纳,获得10
2分钟前
共享精神应助起名太难了采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
taster发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
春秋发布了新的文献求助10
3分钟前
搜集达人应助taster采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
春秋完成签到,获得积分20
3分钟前
PAIDAXXXX完成签到,获得积分10
3分钟前
困困发布了新的文献求助10
3分钟前
困困完成签到 ,获得积分10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
顾矜应助sanner采纳,获得10
4分钟前
情怀应助Alay采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
sanner发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
Alay发布了新的文献求助10
4分钟前
科研通AI6应助sanner采纳,获得10
4分钟前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
哈工大泛函分析教案课件、“72小时速成泛函分析:从入门到入土.PDF”等 660
Fermented Coffee Market 500
Theory of Dislocations (3rd ed.) 500
Comparing natural with chemical additive production 500
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 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 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 5232790
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4401986
关于积分的说明 13699526
捐赠科研通 4268459
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2342582
邀请新用户注册赠送积分活动 1339590
关于科研通互助平台的介绍 1296365