
2024-04-12 10:59:18
p-i-n钙钛矿太阳能电池中的无损耗界面
在过去十年中,钙钛矿吸收薄膜和电荷传输层之间的界面工程推动了钙钛矿太阳能电池(PSC)的发展。对于p-i-n PSC,利用基于具有膦酸锚定基团的咔唑官能团自组装单层(SAM HTL)空穴传输层的开发和采用实现了几乎无损接触,降低了界面复合,以及提高单结和串联太阳能电池中的功率转换效率。然而,到目前为止,这些材料仅通过溶液沉积方法合成。近日,卡尔斯鲁厄理工学院Ahmed Farag、Ulrich W. Paetzold首次报道了咔唑基SAM HTL(2PACz、MeO-2PACz和Me-4PACz)的真空蒸发。
本文要点:
1) X射线光电子能谱和红外光谱表明,与溶液处理的对应物相比,蒸发的SAM中没有明显的化学差异。因此,通过光致发光测量和开路电压的增强证明,近无损界面特性被保留或甚至稍微改善。
2) 作者将蒸发的SAM HTL应用于完整的PSC,其性能与溶液处理的同类产品相当。此外,还发现真空沉积可改善非理想材料(即Me-4PACz)上的钙钛矿润湿性和制造产率,使其具有微米级纹理表面的高质量涂层,这不仅提高这些材料的多功能性,还不牺牲其有益性能。
参考文献:
Ahmed Farag et.al Evaporated Self-Assembled Monolayer Hole Transport Layers: Lossless Interfaces in p-i-n Perovskite Solar Cells Adv. Energy Mater. 2023
DOI: 10.1002/aenm.202203982
https://doi.org/10.1002/aenm.202203982
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