亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Strengthening Doped Spiro‐OMeTAD With Organic Synthesis Intermediates (1‐Hexylimidazole) Toward Efficient and Stable Perovskite Solar Cells

材料科学 钙钛矿(结构) 兴奋剂 掺杂剂 能量转换效率 化学工程 热稳定性 电阻率和电导率 电导率 螯合作用 偶极子 无机化学 光伏系统 钙钛矿太阳能电池 相容性(地球化学) 纳米技术 图层(电子) 有机太阳能电池 离子电导率 活动层
作者
Bo Xiao,Wenguang Zhang,Yuchen Xiong,Yihuai Huang,Chang-Kai Huang,Yubo Luo,Qinghui Jiang,Xin Li,Junyou Yang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202515872
摘要

Abstract The stability of n‐i‐p perovskite solar cells is fundamentally constrained by the Spiro‐OMeTAD hole transport layer (HTL), which relies on LiTFSI doping for enhanced electrical conductivity and tBP incorporation to solubilize LiTFSI. However, the inherent volatility of tBP compromises its long‐term Li+ chelation capacity, resulting in Li+ aggregation and subsequent hydration‐driven formation of hydrophilic pores, which propagate moisture infiltration pathways, exacerbating perovskite film instability. To address this limitation, a novel ionic chelator, 1‐hexylimidazole (HD), is developed as a tBP alternative. HD's superior dipole moment (4.50 D vs tBP's 2.87 D) and enhanced Li+ chelation capability enable persistent Li+ coordination, suppressing ion migration, agglomeration, and pore nucleation. The HD‐modified HTL exhibits improved morphological uniformity, compactness, and interfacial compatibility with both the perovskite layer and counter electrode. Furthermore, the refined energy‐level alignment at the perovskite/HTL interface contributes to an increase in open‐circuit voltage. HD‐regulated CsFAMA‐based and FA‐based devices achieve power conversion efficiencies of 23.21% and 26.04% (the highest value in dopant engineering for Spiro‐OMeTAD‐based devices to date), with a 23.62% efficiency demonstrated for 1 cm 2 active‐area devices. Remarkably, the optimized devices exhibit exceptional stability under low‐humidity (<10% RH), thermal (85 °C), and continuous illumination (AM 1.5G) conditions, underscore their viability for commercialization.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
大胆砖头完成签到,获得积分10
11秒前
科研小子666完成签到,获得积分10
21秒前
球球子完成签到,获得积分10
28秒前
30秒前
34秒前
wanci应助球球子采纳,获得10
36秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
嘿嘿嘿应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
51秒前
aa发布了新的文献求助10
54秒前
机灵自中完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6应助aa采纳,获得10
1分钟前
AA完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
littleboykk发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
littleboykk完成签到,获得积分10
2分钟前
bkagyin应助jiakang采纳,获得10
2分钟前
LK发布了新的文献求助10
2分钟前
嘿嘿嘿应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
原子超人完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
tutu发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
yangquanquan完成签到,获得积分10
3分钟前
LK完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
aa发布了新的文献求助10
3分钟前
故酒完成签到,获得积分0
3分钟前
4分钟前
嘿嘿嘿应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
5分钟前
5分钟前
6分钟前
6分钟前
望月暑生发布了新的文献求助10
6分钟前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
嘿嘿嘿应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Hydrothermal Circulation and Seawater Chemistry: Links and Feedbacks 1200
A Half Century of the Sonogashira Reaction 1000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
The Chemical Industry in Europe, 1850–1914 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5161356
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4354919
关于积分的说明 13559025
捐赠科研通 4199511
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2303186
邀请新用户注册赠送积分活动 1303194
关于科研通互助平台的介绍 1248952