自组装单层分子已被广泛用作反式钙钛矿太阳能电池中的界面传输材料,表现出高效率和改善的器件稳定性。然而,自组装单层分子经常受到聚集和与钙钛矿层相互作用弱的影响,导致电荷传输效率低下和能量损失严重,最终限制了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率和长期稳定性。鉴于此,2025年2月18日
河南大学李萌&厦门大学王露遥
于JACS刊发定制晶格匹配咔唑自组装分子用于高效稳定的钙钛矿太阳能电池的研究成果,在这项工作中,基于以下关键设计原则开发了一系列新型骨架匹配咔唑异构体SAM:(1)引入苯环结构以扭曲SAM的分子骨架,从而防止聚集并在氟掺杂氧化锡(FTO)基底上实现均匀分布;(2)在苯环的不同位置(邻位、间位和对位)策略性地引入甲氧基。这些功能基团不仅增加了与钙钛矿层的锚定点,而且还微调了分子偶极矩。在SAM中,m-PhPACz表现出最有利的特性,其最大偶极矩为2.4 D,O-O距离与相邻钙钛矿晶格中的对角铅离子完美对齐,从而增强了SAM-钙钛矿相互作用,促进了高效电荷提取,并提高了界面稳定性。因此,基于新型SAM的钙钛矿太阳能电池实现了令人印象深刻的26.2%的功率转换效率,提高了12.9%。此外,这些器件表现出出色的光热稳定性,在85 °C下1000小时后仍保持其初始效率的 96%,在紫外线照射300小时后仍保持其初始效率的90%。
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唐江
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https://light.utoronto.ca/publications/2021-1/
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周圆圆课题组网站:
https://www.alvinyzhou.com/all-papers
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https://www.x-mol.com/groups/steven_wangyang
陈树林(钙钛矿透射电子显微学)网站:
http://grzy.hnu.edu.cn/site/index/chenshulin
赵清
课题组网站:
http://faculty.pku.edu.cn/~vuaQVn/zh_CN/index.htm
蓝光
钙钛矿
LED最高EQE26.4%
保持团队
:
浙江大学狄大卫&叶志镇&戴兴良团队
更
新
时间:
2024
年7月17日
钙钛矿太阳能电池世界记录每日更新
钙钛矿/硅叠层太阳能电池最高认证光电转化效率34.6%
保持单位
:
隆基
1cm²
钙钛矿太阳能电池最高光电转化效率26.50%
保持单位:
光因科技
钙钛矿室内光伏组件最高认证孔径面积效率34.94%/国家光伏产业计量测试中心认证(12.80
cm
2
)
保持团队:
暨南大学麦耀华教授团队
钙钛矿整合电池最高效率24%
保持团队:
南方科技大学
徐保民团队&郭旭岗团队&Xingzhu Wang团队
&北卡
黄劲松团队
更新时间:
2022年8月18日
露天制备钙钛矿太阳能电池最高效率25.74%
保持团队:
中国华北电力大学李美成团队
更新时间:
2024年3月26日
基于TiO
2
的平面钙钛矿太阳能电池中最高的效率24.8%
保持团队:
华北电力大学
李美成团队
更新时间:
2022年8月4日
柔性钙钛矿太阳能电池最高效率26.61%
保持团队
:
九江市柔烁光电科技有限公司
更新时
间:
2024年9月28日
CsPbBr
3
最高开路电压1.702V
保持团队:
中国
暨南大学
段加龙&唐群委团队
更新时间:
2021年8月8日
CsPbI
2
Br
最高开路电压1.45V
保持团队:
德国埃尔兰根-纽伦堡大学
Ning Li&Christoph J. Brabec团队
更新时间:
2022年10月24日
CsPbIBr
2
最高开路电压1.54V
保持团队:
日
本横滨大学Zhanglin Guo&
Tsutomu Miyasaka团队
更新时间:
2022年8月21日
无掺杂空穴传输材料正式器件最高效率24.6%
保持团队:
韩国高丽
大学
Eui Hyuk Jung&Jun Hong Noh团队
更新时间:
2021年3月2日
锡基钙钛矿太阳能电池最高效率15.33%
保持团队:
电子通信大学Liang Wang&沈青&Shuzi Hayase&过程工程研究所Qingqing Miao&复旦大学Shuzhang Yang
更新时间:
2024年12月5日
全无机
钙钛矿太阳能电池最高效率22.2%
保持团队:
陕西师范大学田庆文&刘生忠
更新时间:
2024年11月20日
全无机反式