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:248
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
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
橘子完成签到,获得积分10
刚刚
sanages发布了新的文献求助10
刚刚
Jiygua完成签到,获得积分10
1秒前
慕青应助毛毛采纳,获得10
1秒前
风中悟空发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
文献高手完成签到 ,获得积分10
1秒前
cdercder应助Liha采纳,获得10
1秒前
orixero应助solarlad采纳,获得10
1秒前
cdercder应助www采纳,获得30
2秒前
lilian发布了新的文献求助10
2秒前
乐乐应助yu采纳,获得10
3秒前
dd完成签到,获得积分10
3秒前
姜积木发布了新的文献求助10
3秒前
微笑的井完成签到 ,获得积分10
3秒前
123完成签到,获得积分20
3秒前
迷人的冥完成签到,获得积分0
3秒前
JamesPei应助星辰大海采纳,获得10
4秒前
对对对完成签到,获得积分10
4秒前
在水一方应助Zhao采纳,获得10
4秒前
4秒前
Luuu完成签到,获得积分10
4秒前
开心完成签到 ,获得积分10
5秒前
手机打卡开不开完成签到,获得积分10
5秒前
明理的小甜瓜完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
悦耳凤凰完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
123发布了新的文献求助10
6秒前
shanzhu完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
王迎迎完成签到,获得积分10
8秒前
淡定的冬寒完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
Steve发布了新的文献求助30
9秒前
底壳完成签到,获得积分10
9秒前
科研通AI6.1应助callmecjh采纳,获得10
9秒前
lichao应助迷人的月饼采纳,获得20
9秒前
阿超完成签到,获得积分10
10秒前
喵喵完成签到,获得积分10
10秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 998
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Testimonial Injustice and Trust 510
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
Fundamentals of Body MRI 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6640613
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8398032
关于积分的说明 17956837
捐赠科研通 5828617
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2968048
邀请新用户注册赠送积分活动 1942948
关于科研通互助平台的介绍 1859232