埋入界面的微观缺陷和不均匀性导致宽带隙(WBG)钙钛矿太阳能电池(PSCs)的能量损失和载流子提取不足。
本文
东莞理工学院周海、电子科技大学李春和武汉大学方国家等人
提出了一种协同埋入界面策略,通过引入3-氨基丙酸(3-APA)与[4-(3,6-二甲基-9H-咔唑-9-基)丁基]膦酸(Me-4PACz)混合作为空穴选择性自组装单层(SAM)。添加3-APA后,钙钛矿前驱体的润湿性得到提高。此外,钙钛矿埋入界面的薄膜形态和异质性得到改善。因此,非辐射复合和界面能量损失被大大抑制。该策略还使空穴选择性单层的电离势略有提高,接近钙钛矿薄膜的价带。得益于抑制的电荷转移损失和非辐射复合损失,混合SAM策略克服了钝化传输的权衡,实现了S-Q极限84.5%的VOC × FF。
这些优势使得1.67 eV WBG PSCs的效率达到22.4%,开路电压高达1.255 V,填充因子为85.5%。在混合SAM策略下,我们还展示了效率为28.4%的全钙钛矿串联太阳能电池。
Y. Guo, S. Du, W. Chen, H. Zhou, G. Chen, S. Wang, Z. Yu, X. Hu, F. Yao, C. Li, W. Ke, G. Fang, Contact Potential Homogenization via Buried Interface Engineering Enables High-Performance Wide-Bandgap Perovskite Photovoltaics. Adv. Funct. Mater. 2025, 2500168.
https://doi.org/10.1002/adfm.202500168
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