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与混合钙钛矿太阳能电池相比,全无机CsPbX3钙钛矿太阳能电池的VOC损失更大,导致效率低下。钙钛矿表面缺陷如碘空位(VI)是导致VOC损失的非辐射复合的主要来源。鉴于此,2022年8月21日日本横滨大学Zhanglin Guo&Tsutomu Miyasaka团队于AFM刊发一种通用的钙钛矿表面钝化方法用于CsPbX3太阳能电池,开路电压超过S-Q极限90%的研究成果,2,5-噻吩二甲酸(TDCA)通过TDCA的噻吩单元与钙钛矿的未配位Pb2+之间的强配位相互作用来钝化表面VI。TDCA钝化还提高了钙钛矿表面价带位置,导致更好的界面能量排列。因此,CsPbI2.25Br0.75钙钛矿太阳能电池的VOC从1.36 V显著提高到 1.43 V(效率从15.55%提高到16.72%),达到Shockley-Queisser VOC限值的92%(CsPbX3 钙钛矿太阳能电池中的最高记录)。该方法还将 CsPbI1.5Br1.5电池的VOC从1.42 V提高到1.51 V(极限的90%)和 CsPbIBr2电池从1.44 V提高到1.54 V(极限的87%),证明了其对 CsPbX3钙钛矿的普遍性。


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