Nanoconfined Crystallization for High‐Efficiency Inorganic Perovskite Solar Cells

结晶 钙钛矿(结构) 材料科学 介孔材料 光伏 化学工程 能量转换效率 热稳定性 纳米技术 光伏系统 化学 光电子学 催化作用 有机化学 生物 工程类 生态学
作者
Jiang Xiao,Kai Wang,Hui Wang,Lixin Duan,Minyong Du,Likun Wang,Yuexian Cao,Lu Liu,Shuping Pang,Shengzhong Liu
出处
期刊:Small science [Wiley]
卷期号:1 (2) 被引量:19
标识
DOI:10.1002/smsc.202000054
摘要

Given that thermal stability is of considerable importance in the field of photovoltaics, inorganic perovskites have attracted numerous attempts to overcome instability caused by volatile cations in organic–inorganic hybrid perovskites. As always, crystallization optimization is a paramount strategy to enhance the performance of inorganic perovskite‐based solar cells. Recently, nanoconfined crystallization is regarded as a novel and effective strategy due to the absence of chemical reactions. Herein, 1D ordered mesoporous silica is introduced into inorganic perovskite precursors to facilely induce the nanoconfined crystallization. Both theoretical and experimental analyses verify that the nanoconfined crystallization is successfully triggered by the ordered mesoporous silica, fostering the formation of 1D perovskite monocrystal. In addition, the crystallization and morphology of inorganic perovskite are effectively facilitated. As a result, the nonradiative recombination is suppressed along with the distinctly reduced trap‐state density and remarkably enhanced charge transport in perovskite. Finally, the power conversion efficiencies of CsPbIBr 2 ‐ and CsPbI 3 ‐based solar cells are boosted from 8.67% to 10.04% and from 14.10% to 14.69%, respectively. Meanwhile, stability tests of solar cells also show enhancement using the nanoconfined crystallization. This work provides a facile, effective, and flexible crystallization modulating strategy for fabricating efficient and stable inorganic perovskite solar cells.
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
程艳完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
无聊的老姆完成签到 ,获得积分10
4秒前
yupingqin完成签到 ,获得积分10
4秒前
小伙子完成签到,获得积分0
5秒前
研友_nV3axZ完成签到,获得积分10
7秒前
AAAAA完成签到 ,获得积分10
8秒前
又见白龙完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
JamesPei应助易伊澤采纳,获得10
10秒前
书生发布了新的文献求助10
10秒前
烫嘴普通话完成签到,获得积分10
12秒前
要减肥的惜梦完成签到 ,获得积分10
13秒前
123456789发布了新的文献求助10
14秒前
苏钰完成签到,获得积分10
15秒前
bio-tang完成签到,获得积分10
18秒前
书生完成签到,获得积分10
20秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
哎呀呀完成签到,获得积分10
24秒前
liumu完成签到 ,获得积分10
26秒前
xuedan3000完成签到 ,获得积分10
27秒前
熊泰山完成签到 ,获得积分10
27秒前
29秒前
人参跳芭蕾完成签到 ,获得积分10
29秒前
中草药完成签到,获得积分10
30秒前
高手如林完成签到,获得积分10
30秒前
轩辕中蓝完成签到 ,获得积分10
30秒前
橘子石榴完成签到 ,获得积分10
30秒前
想吃麻辣烫完成签到 ,获得积分10
30秒前
LRxxx完成签到 ,获得积分10
31秒前
pgjwl应助pigeonKimi采纳,获得10
33秒前
风姿物语完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
gzf完成签到 ,获得积分10
34秒前
郝君颖完成签到 ,获得积分10
34秒前
围着那只小兔转完成签到 ,获得积分10
34秒前
35秒前
大气傲易完成签到 ,获得积分10
35秒前
甄人达完成签到,获得积分10
36秒前
赘婿应助如约而至采纳,获得10
37秒前
高分求助中
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
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 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 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 3134053
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2784853
关于积分的说明 7768983
捐赠科研通 2440314
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1297361
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 624959
版权声明 600792