显微镜为评估钙钛矿太阳能电池的运行提供了一种替代方法,但文献中的大多数工作都集中在裸露的钙钛矿薄膜、完整器件中存在的电荷传输缺失和复合损失。鉴于此,2024年10月30日剑桥大学Miguel Anaya &Samuel D. Stranks于Nature Energy刊发界面质量和纳米级性能紊乱对合金钙钛矿太阳能电池稳定性的影响的研究成果,展示了一个多模式操作显微镜工具包,用于测量和空间关联纳米级电荷传输损失、复合损失和化学成分。通过将该工具包应用于最先进的合金钙钛矿电池在运行之前和之后的相同扫描区域,研究表明具有最高宏观性能的器件具有最低的初始性能空间异质性——这是一个被遗漏的关键环节在传统显微镜下。研究表明,设计稳定的界面对于实现稳健的器件至关重要。一旦界面稳定,均匀化电荷提取和最小化局部功率转换效率变化的成分工程对于提高性能和稳定性至关重要。研究发现,在器件空间中,钙钛矿可以容忍化学的空间无序,但不能容忍电荷提取的空间无序。
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