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 生态学 工程类 生物
作者
Jiang Xiao,Kai Wang,Hui Wang,Lianjie 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:20
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.

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
绿鬼蓝完成签到 ,获得积分10
刚刚
嗯嗯嗯完成签到,获得积分10
刚刚
斯文败类应助limbo采纳,获得10
刚刚
1秒前
小二郎应助微笑笑白采纳,获得10
1秒前
1秒前
1秒前
风趣烤鸡发布了新的文献求助20
1秒前
科目三应助鸭梨散打采纳,获得10
1秒前
猴子魏完成签到,获得积分10
1秒前
斯文败类应助欣喜的嘉熙采纳,获得10
1秒前
xulaoshi发布了新的文献求助10
2秒前
谦让安白完成签到,获得积分10
2秒前
科研通AI6.2应助tongke采纳,获得10
2秒前
2秒前
bellla完成签到 ,获得积分10
3秒前
sjx发布了新的文献求助10
3秒前
鹤辞云归发布了新的文献求助10
3秒前
planto发布了新的文献求助10
4秒前
WenhaoLi完成签到,获得积分20
5秒前
abra完成签到,获得积分10
5秒前
Hello应助玉洁采纳,获得10
5秒前
5秒前
孙国扬完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
zengzeng完成签到,获得积分10
6秒前
皮丘可完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
龙行天下完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
王玉完成签到,获得积分10
9秒前
小马甲应助dagongren采纳,获得30
9秒前
10秒前
PhDL1完成签到,获得积分10
10秒前
温暖南莲发布了新的文献求助10
10秒前
危机的煎蛋完成签到 ,获得积分10
11秒前
科研通AI6.3应助香椿芽采纳,获得10
11秒前
高分求助中
(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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6014986
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7590179
关于积分的说明 16147693
捐赠科研通 5162605
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2764165
邀请新用户注册赠送积分活动 1744551
关于科研通互助平台的介绍 1634608