溅射氧化镍(NiOx)是一种适用于钙钛矿太阳能电池的工业兼容型空穴传输层;然而,其在实际应用中的推广受限于界面不稳定性——这种不稳定性源于无序的Ni³⁺物种以及与钙钛矿吸光层之间发生的不利反应。鉴于此,2026年5月14日苏州大学张环宇&张晓宏&彭军于AM刊发通过原位解离吸附钝化稳定溅射NiOx,实现高效钙钛矿太阳能电池的研究成果,提出了一种利用溴乙酰胺(BAA)对溅射NiOx进行钝化的“原位解离吸附钝化”(IDAP)策略。在该策略中,Br⁻离子通过与表面的Ni原子配位,充当“位点阻断剂”,从而抑制界面无序性并稳定Ni³⁺物种;与此同时,酰胺基团发挥了双重锚定作用:N−H···O氢键增强了其与NiOx层之间的附着力,而羰基(C═O)则对位于NiOx层与钙钛矿薄膜界面处或其附近的未配位Pb²⁺离子进行了钝化。这些协同作用有效减少了陷阱态,抑制了界面氧化还原反应,并缓解了热应力诱导的缺陷驱动型性能衰退。采用BAA修饰的NiOx作为传输层的钙钛矿太阳能电池器件,实现了高达26.31%的最高功率转换效率,并获得了26.07%的认证效率;而大面积器件(1 cm²)的效率也保持在25.48%。这一效率数值是目前已报道的基于NiOx的钙钛矿太阳能电池器件中所取得的最高效率之一。此外,经过封装的器件在连续运行1500小时后,其性能仍能保持初始水平的93%。
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