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随着硅上钙钛矿叠层太阳能电池和全钙钛矿叠层太阳能电池的效率快速提高,宽带隙(>1.7 eV)钙钛矿正成为学术和工业太阳能电池研究的主要焦点。与其较低带隙 (<1.6 eV) 的钙钛矿相比,宽带隙钙钛矿在块状材料和器件结构中都遭受更高水平的非辐射损失,从而导致宽带隙钙钛矿器件的效率远低于其热力学潜力。鉴于此,2021年12月21日英国牛津大学Snaith团队于EES刊发解和抑制无MA宽带隙钙钛矿太阳能电池的非辐射损失的研究成果。在这项工作中,通过结合使用太赫兹光谱、稳态和时间分辨光致发光以及漂移扩散模拟来研究无MA高溴宽隙钙钛矿的能量损失。由于甲脒-铯钙钛矿的光稳定性,该体系的研究能够在没有卤化物分离的情况下研究这些材料和器件中的电荷载流子复合。研究发现这些钙钛矿的特点是体相材料中的非辐射复合损失大,并且太阳能电池器件中与传输层的界面强烈限制了它们的开路电压。特别是,发现与空穴传输层的界面性能特别差,这与通常受电子传输层界面限制的1.6 eV带隙钙钛矿相比。为了克服这些损失,结合并研究了用离子添加剂1-丁基-1-甲基哌啶鎓四氟硼酸盐处理的钙钛矿的重组机制。发现这种添加剂不仅提高了体相钙钛矿的辐射效率,而且还减少了器件的空穴和电子传输层界面处的非辐射复合。除了揭示这种特定处理的有益效果之外,还通过在电子传输层界面引入额外的 LiF 界面处理来进一步优化器件。这些处理一起使无 MA 1.79 eV宽带隙钙钛矿太阳能电池具有1.22 V的开路电压和接近17% 的效率,这是该体系材料报道的最高值之一。


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