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
1秒前
huan完成签到,获得积分10
1秒前
zrkkk完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
仙女的小可爱完成签到 ,获得积分10
3秒前
香妃完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
充电宝应助小雒雒采纳,获得10
5秒前
lxh完成签到 ,获得积分10
6秒前
勤奋乐天完成签到,获得积分10
7秒前
李健的小迷弟应助来生缘采纳,获得10
9秒前
IyGnauH完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
桐桐应助动听寒安采纳,获得10
9秒前
10秒前
10秒前
可莉完成签到 ,获得积分10
10秒前
周em12_完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
庾磬完成签到,获得积分10
12秒前
Lynn完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
12秒前
天真蓝天发布了新的文献求助10
13秒前
wnll完成签到,获得积分10
14秒前
冶金人完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
不爱看文献头疼完成签到,获得积分10
15秒前
pomfret完成签到 ,获得积分10
15秒前
友好纹完成签到 ,获得积分10
15秒前
亚亚完成签到 ,获得积分10
15秒前
科目三应助糊涂的凡采纳,获得10
15秒前
15秒前
16秒前
wnll发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
jj给jj的求助进行了留言
17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 6015188
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7591009
关于积分的说明 16148068
捐赠科研通 5162807
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2764194
邀请新用户注册赠送积分活动 1744655
关于科研通互助平台的介绍 1634650