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钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性主要由钙钛矿层中的缺陷决定,但其化学性质及其与器件降解机制的联系尚不清楚。鉴于此,2021年12月22日美国北卡罗来纳大学教堂山分校黄劲松团队于Nature Energy刊发钙钛矿太阳能电池在反向偏压和光照下降解过程中缺陷的演变的研究成果。揭示了退化发生的位置以及在光照或反向偏压下反式钙钛矿太阳能电池性能退化的潜在机制和缺陷。光诱导降解开始于在钙钛矿和两个电荷传输层之间的界面区域产生碘化物间隙。虽然在阳极侧观察到两种碘化物缺陷的陷阱湮灭,但也在阴极侧附近发现带负电荷的碘化物间隙,研究表明这对太阳能电池效率更不利。反向偏置退化开始于碘化物间隙与ETL和钙钛矿界面处注入空穴之间的相互作用。在层之间引入空穴阻挡层可以抑制这种相互作用,从而提高反向偏置稳定性。



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