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与三维钙钛矿相比,低维钙钛矿(二维和准二维;B2An−1MnX3n+1) 具有周期性的无机-有机结构,具有良好的稳定性和无滞后的光电性能。然而,由于多晶中的晶界和随机取向的量子阱,它们独特的多量子阱结构限制了器件效率。在单晶中,通过厚度方向的载流子传输受到层状绝缘有机间隔物的阻碍。此外,有机间隔物的强量子限制限制了自由载流子的产生和传输。已经开发了无铅金属卤化物钙钛矿,但它们的器件性能受到其低结晶度和结构不稳定性的限制。鉴于此,2022年8月10日加州大学圣地亚哥分校的徐升团队于Nature刊发具有有效载流子动力学的钙钛矿超晶格的研究成果,通过化学外延技术报告了低维金属卤化物钙钛矿BA2MAn−1SnnI3n+1(BA,丁铵;MA,甲铵;n = 1, 3, 5)超晶格。无机板垂直于基板排列,并在平行于基板的纵横交错的2D网络中相互连接,从而在三个维度上实现高效的载流子传输。晶格不匹配的衬底压缩了有机间隔物,从而削弱了量子限制。超晶格太阳能电池在准稳态下的性能得到了验证,显示出稳定的12.36%的光电转换效率。此外,带内激子弛豫过程可能会产生异常高的开路电压。



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