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      自组装单分子层(SAMs)在提升反式钙钛矿太阳能电池的性能方面发挥着重要作用。然而,分子堆积松散、覆盖不均匀、与钙钛矿前驱体溶剂的亲和力弱以及能级失配等问题会导致埋藏界面处的能量损失。鉴于此,2026年1月14日上海交通大学陈俊超于Nature Photonics刊发光稳定供体-受体界面用于最大限度减少反式钙钛矿太阳能电池能量损失的研究成果,本文开发了一种由非对称咔唑基SAM(即BrAs)和N-羟乙基邻苯二甲酰亚胺(PIE)构成的光稳定给体-受体界面。BrAs中单侧的吸电子溴原子保持了其润湿性,并将价带偏移降低至0.09 eV。此外,BrAs中的非对称偶极子使咔唑单元重新取向,增强了短程库仑相互作用,从而实现了SAMs的紧密堆积和均匀覆盖,有利于高效均匀的载流子传输。供体-受体界面促进了超快能量转移,提高了BrAs的光稳定性,并将热载流子提取效率提高了19%,从而进一步降低了能量损失。特别是,晶格匹配的PIE分子通过[PbI6]4八面体的互锁作用稳定了钙钛矿的(100)面外取向,释放了压缩应力并稳定了埋入界面。因此,BrAs-PIE器件实现了27.28%的功率转换效率(认证值为27.19%),并且在ISOS-L-2协议下光照1500小时后仍能保持初始效率的95%以上。


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