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由于其高载流子迁移率和高透明度,氧化镍是一种很有前途的空穴选择性接触,可用于生产高效的反式钙钛矿太阳能电池。然而,氧化镍-钙钛矿异质结的光致降解是限制其长期工作寿命的主要因素。鉴于此,2022年9月23日日本冲绳科学技术研究生院戚亚冰团队于EES刊发通过非质子锍层消除氧化镍-钙钛矿异质结处的光致降解,实现长期运行稳定的倒置钙钛矿太阳能电池的研究成果,使用时间分辨质谱技术阐明了氧化镍-甲脒甲铵钙钛矿(高性能钙钛矿的常见成分)异质结在运行条件下的降解机制,并观察到(1) 1个太阳光照下碘化物的氧化和自由质子的产生,(2)在高温下形成挥发性氰化氢、甲基碘和氨,以及(3)在高蒸气压下有机组分之间的缩合反应。为了消除这些多步光化学反应,在氧化镍/钙钛矿界面处构建了非质子三甲基溴化锍 (TMSBr) 缓冲层,该层具有出色的光热稳定性、与钙钛矿晶体匹配的晶格参数以及强大的缺陷钝化能力。用TMSBr缓冲层稳定的反式钙钛矿太阳能电池最高效率达到22.1%,在AM1.5G光照下连续运行2000小时后保持初始值的82.8%,T80寿命为2310小时,是基于氧化镍钙钛矿太阳能电池最高使用寿命之一。


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