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缺陷钝化是实现高性能钙钛矿太阳能电池的关键过程。鉴于此,2022年6月28日延安大学魏清渤&付峰团队&陕西师范大学刘生忠团队于Solar RRL刊发反溶剂和组分工程的协同效应有效钝化以获得高度稳定的钙钛矿太阳能电池的研究成果。展示了反溶剂和组分工程的协同效应,用于有效钝化以获得高度稳定的钙钛矿太阳能电池,特别是在MAPbI3前体溶液中,乙酸乙酯(EA)作为反溶剂和CsBr作为添加剂。发现快速溶剂蒸发导致快速成核,CsBr有助于钙钛矿晶粒生长。反溶剂和添加剂工程的协同效应导致钙钛矿晶粒尺寸增加、缺陷密度降低、钙钛矿薄膜质量提高,并最终提高了ITO/SnO2/钙钛矿/碳器件的效率和稳定性。系统地研究了这种协同效应对形貌和光伏性能的影响。设计并构建了具有无空穴传输层碳电极的可印刷钙钛矿太阳能电池,其光电转换效率为16.45%,FF为72.63%,JSC为19.90 mA/cm2,VOC为1.14 V。该工作展示了一种简便且低成本的方法来获得高度稳定的碳基钙钛矿太阳能电池,并为未来的商业应用提供有前景的策略。



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