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研究成就与看点本研究成功开发出一种简单且有效的策略,透过在 FACsPbI? (Formamidinium cesium lead triiodide) 钙钛矿前驱物溶液中添加 三甲基氯化锗 (trimethylgermanium chloride, TGC),来提升太阳能电池的效率与稳定性。TGC 的加入引发了一系列的连续反应,包括 Ge-Cl 键的水解形成 Ge-OH 基团,然后与 FAI 形成氢键 (O-H···N 和 O-H···I)。这些连续的相互作用有效地保护了 FA? 不被分解,加
研究成就与看点这项研究开发了一种多功能的 Lewis 碱,即甲硫基(甲基亚磺酰)甲烷(methyl (methylsulfinyl)methyl sulfide, MMS),用于调控无甲基铵(MA)和溴(Br)的 CsFA 基钙钛矿的晶体生长和能带边界,从而显著降低了非辐射电压损失(Vlos non-rad)。具体来说,本研究有以下几个重要的看点:●高效反式钙钛矿太阳能电池:透过 MMS 的调控,成功制备出高效率的反式钙钛矿太阳能电池,其认证效率高达 26.01%,这是目前基于无 MA/Br 的
研究成果与看点:研究团队提出了一种创新的双配体钝化(Dual-Ligand Passivation, DLP)方法,成功解决了传统 2D/3D 钙钛矿异质结构中2D钙钛矿量子阱宽度分布不均匀 的问题。此研究的主要成就包含:●实现纯相2D钝化层:利用 MeCZEAI 和 mFPEAI 两种配体共沉积,精准控制2D钙钛矿的成核与生长,形成均匀的n=12D相钝化层,解决了传统单配体钝化造成的2D相分布不均的问题。●提升器件效能:采用DLP策略的组件,0.05 cm2 面积的组件效率达到 25.86%,
研究成就与看点:本研究发表于《Environmental Science: Energy & Fuels》(EES)期刊,成功开发出一种利用流动液相诱导碘化铯铅(CsPbI3)钙钛矿结晶的策略,显著提升了太阳能电池的效能。该方法采用 甲酸铵(AFMS)作为添加剂,在退火过程中形成流动液相,改变了反应途径,降低了反应能垒和能量需求,并实现了均匀薄膜的制备。最终,钙钛矿太阳能电池的功率转换效率(PCE)达到21.85%,同时开路电压(Voc)损失仅为0.47V, 这是目前文献中报导的纯碘化铯铅钙钛矿
前言随着钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells, PSC) 的快速发展,如何同时提升其效率与稳定性成为当前研究的核心挑战。 本研究以《Homologous Molecule Treatment in Perovskite Solar Cells: Synergistic Management of Holistic Defect and Charge Transfer》为题,提出了一种基于脒基硫脲 (AT) 和 1-苯基-3-胍基硫脲 (PGT) 分子的创新策略,通过协同
研究成就与看点:本研究提出了一种创新的共沸物溶剂策略,用于大面积打印自组装单分子层(SAM)作为有机太阳能电池(OSC)的空穴选择层。通过使用IPA和甲苯的共沸混合溶剂,成功制备了高质量、均匀且稳定的Cbz-2Ph SAM,并有效地改善了ITO基板的功函数。基于共沸物处理的SAM,采用全打印p-i-n堆栈结构制备的OSC器件,小面积(0.04 cm2)效率达到了18.89%,大面积(1.008 cm2)效率达到了17.76%,创造了目前1 cm2全打印OSC的高效率纪录。共沸物处理的SAM器件还