Effect of molecular configuration of additives on perovskite crystallization and hot carriers behavior in perovskite solar cells

钙钛矿(结构) 结晶 材料科学 位阻效应 能量转换效率 化学工程 载流子 载流子寿命 光伏系统 化学物理 纳米技术 结晶学 化学 光电子学 有机化学 工程类 生态学 生物
作者
Rongshan Zhuang,Linqin Wang,Junming Qiu,Lin Xie,Xiaohe Miao,Xiaoliang Zhang,Yong Hua
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:463: 142449-142449 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.142449
摘要

The development of additive materials is of great significance for achieving high performance perovskite solar cells (PSCs). Current studies on additive agents mainly focus on the development of new structures, while the effect of molecular configuration on perovskite crystallization and hot carriers behavior in device is rare to investigate, which will need to take into consideration when we start designing new additives for PSCs application. In this work, two similar functional molecules, tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine (TTPA) and tri(2-thienyl)benzene (TTPB), are applied as additives in perovskite crystallization process. Due to a large steric hindrance, the molecular configuration of TTPA shows very distorted molecular configuration, while TTPB is much more planar. We found that TTPB can effectively reorient perovskite crystallization with the desired facet orientation in comparison to TTPA, which is propitious to reduce the trap density of perovskite films and increase perovskite surface potential. As a result, power conversion efficiency (PCE) is significantly improved from 21.08% for TTPA to 23.67% for TTPB. More importantly, detailed transient absorption characterization reveals that additive TTPB with relative to TTPA is favorable for slowing down hot-carrier cooling process, and thus accelerating the extraction of hot carriers by carrier extraction layers as well as suppressing charge-carrier recombination in device. The findings of the present work can provide some new and important insights for designing high-performance additives for photovoltaic devices and in-depth understanding the hot-carrier dynamics in device.
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
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
xu完成签到 ,获得积分10
1秒前
珂珂完成签到 ,获得积分10
3秒前
充电宝应助白子双采纳,获得10
3秒前
airtermis完成签到 ,获得积分10
6秒前
善学以致用应助吱吱采纳,获得10
9秒前
冷傲千秋完成签到 ,获得积分10
13秒前
15秒前
zhuosht完成签到 ,获得积分10
18秒前
lr完成签到 ,获得积分10
19秒前
fire完成签到 ,获得积分10
19秒前
养花低手完成签到 ,获得积分10
21秒前
26秒前
ramsey33完成签到 ,获得积分10
28秒前
30秒前
31秒前
35秒前
叶问夏完成签到 ,获得积分10
35秒前
娟儿完成签到 ,获得积分10
36秒前
贰鸟完成签到,获得积分0
37秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
个性归尘应助科研通管家采纳,获得30
37秒前
个性归尘应助科研通管家采纳,获得30
37秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
个性归尘应助科研通管家采纳,获得30
38秒前
个性归尘应助科研通管家采纳,获得30
38秒前
白子双发布了新的文献求助10
38秒前
绿袖子完成签到,获得积分10
39秒前
Adam完成签到 ,获得积分10
40秒前
40秒前
欢欢完成签到,获得积分10
42秒前
武广敏完成签到,获得积分10
46秒前
JasVe完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
吱吱发布了新的文献求助10
1分钟前
Iwan发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
space完成签到 ,获得积分10
1分钟前
bee完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Thinking Small and Large 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Mapping the Stars: Celebrity, Metonymy, and the Networked Politics of Identity 400
Getting Published in SSCI Journals: 200+ Questions and Answers for Absolute Beginners 300
Engineering the boosting of the magnetic Purcell factor with a composite structure based on nanodisk and ring resonators 240
Study of enhancing employee engagement at workplace by adopting internet of things 200
Minimum Bar Spacing as a Function of Bond and Shear Strength 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3837567
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3379673
关于积分的说明 10510120
捐赠科研通 3099308
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1707047
邀请新用户注册赠送积分活动 821402
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 772615