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Dual‐Functionalized Bonding Management via Aromatic Formamidine Ligands Enables 25.57%‐Efficient Ambient‐Printed Perovskite Solar Cells

结晶 甲脒 钙钛矿(结构) 氢键 配体(生物化学) 材料科学 晶体工程 纳米技术 双功能 化学键 化学工程 化学 八面体 晶体结构 配位复合体 结晶学 离子键合 Crystal(编程语言) 无机化学 光化学 再结晶(地质) 锌酸盐 组合化学 离子 六氟磷酸盐
作者
X. Liu,Tianqi Niu,Erxin Zhao,Pengchi Liu,Xin Chen,C. Tian,Yongchao Tu,Zheng Zhang,Cheng Ma,Chenxin Zhao,Pei Zhou,Lei Liu,Xinmei Liu,Tinghuan Yang,Wanchun Xiang,Ningyi Yuan,Jiang Ding,Kui Zhao
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
标识
DOI:10.1002/ange.202520159
摘要

ABSTRACT Ambient printing of perovskite solar cells (PSCs) faces severe challenges in controlling crystallization under humid conditions, leading to substantial performance losses compared to inertly processed devices. While ligand‐assisted coordination is known to modulate crystal growth, a precise understanding of how specific chemical bonds influence crystallization dynamics during ambient printing remains elusive. Herein, we unveil a dual‐functionalized bonding (DFB) mechanism enabled by aromatic formamidine ligands that concurrently coordinate with both the inorganic framework and organic cations during ambient printing. The key mechanistic insight lies in the ability of ligands to form simultaneous coordination bonds with [PbI 6 ] 4— octahedra and hydrogen bonds with formamidinium ions (FA + ), which collectively delay nucleation, suppress the δ‐phase formation, and widen the recrystallization window. By incorporating an electron‐deficient triazole ring into the ligand backbone, we enhance this bifunctional binding effect, leading to superior crystallization control and defect suppression. The resulting perovskite films exhibit remarkable homogeneity, low trap density, and enhanced carrier diffusion. Consequently, ambient‐printed devices achieve champion power conversion efficiencies of 25.57% for 0.09 cm 2 , 23.98% for 1.04 cm 2 , and 22.98% in 5 × 5 cm 2 mini‐modules. The optimized devices retain over 90% of their initial performance after 1,000 h of continuous operation. This work provides a profound mechanistic framework for molecular‐level crystallization control in printed photovoltaics.
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