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高效 PSC 已通过以下方式实现:钙钛矿的成分工程,获得无缺陷的高质量钙钛矿薄膜的涂层工艺,以及异质结器件的界面改性。在完整器件中,光生电荷在传输和复合方面强烈依赖于界面。因此,界面工程对于改善电荷传输和减少导致非辐射复合的界面缺陷非常重要。


韩国成均馆大学Nam-Gyu Park等人报道了使用具有离域 π 电子的碘化吡啶 (PyI) 和没有 π 键的碘化哌啶 (PpI) 的后处理材料的化学键合性质对钙钛矿太阳能电池光伏性能的影响。随着PyI浓度从0增加到40 mM,观察到功率转换效率 (PCE) 从 20.13% 到 22.26% 逐渐增加,而 PCE 在 5 mM 的 PpI 浓度相对较低时进行了优化。


研究发现,通过 PyI 处理在钙钛矿/HTL界面处形成 PyI层,即使在增加层间厚度的情况下,这也有利于空穴提取。另一方面,由 PpI 处理形成的绝缘 1-D PpPbI3 会阻止电荷分离,这在高浓度下很明显。


我们对后处理材料的综合比较工作传达了一个信息,即每种材料需要不同的厚度才能实现合适的光伏参数。



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