High-Performance Formamidinium-Based Perovskite Solar Cells via Microstructure-Mediated δ-to-α Phase Transformation

甲脒 材料科学 薄膜 钙钛矿(结构) 微观结构 粒度 晶粒生长 退火(玻璃) 化学工程 相(物质) 复合材料 纳米技术 化学 有机化学 工程类
作者
Tanghao Liu,Yingxia Zong,Yuanyuan Zhou,Mengjin Yang,Zhen Li,Onkar S. Game,Kai Zhu,Rui Zhu,Qihuang Gong,Nitin P. Padture
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:29 (7): 3246-3250 被引量:111
标识
DOI:10.1021/acs.chemmater.7b00523
摘要

The δ → α phase transformation is a crucial step in the solution-growth process of formamidinium-based lead triiodide (FAPbI3) hybrid organic–inorganic perovskite (HOIP) thin films for perovskite solar cells (PSCs). Because the addition of cesium (Cs) stabilizes the α phase of FAPbI3-based HOIPs, here our research focuses on FAPbI3(Cs) thin films. We show that having a large grain size in the δ-FAPbI3(Cs) non-perovskite intermediate films is essential for the growth of high-quality α-FAPbI3(Cs) HOIP thin films. Here grain coarsening and phase transformation occur simultaneously during the thermal annealing step. A large starting grain size in the δ-FAPbI3(Cs) thin films suppresses grain coarsening, precluding the formation of voids at the final α-FAPbI3(Cs)–substrate interfaces. PSCs based on the interface void-free α-FAPbI3(Cs) HOIP thin films are much more efficient and stable in the ambient atmosphere. This interesting finding inspired us to develop a simple room-temperature aging method for preparing coarse-grained δ-FAPbI3(Cs) intermediate films, which are subsequently converted to coarse-grained, high-quality α-FAPbI3(Cs) HOIP thin films. This study highlights the importance of microstructure meditation in the processing of formamidinium-based PSCs.

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