A fluorene-terminated hole-transporting material for highly efficient and stable perovskite solar cells

钙钛矿(结构) 材料科学 能量转换效率 热稳定性 退火(玻璃) 光伏系统 纳米技术 光电子学 化学工程 复合材料 聚合物 电气工程 工程类
作者
Nam Joong Jeon,Hyejin Na,Eui Hyuk Jung,Tae‐Youl Yang,Yong Guk Lee,Geunjin Kim,Hee-Won Shin,Sang Il Seok,Jaemin Lee,Jangwon Seo
出处
期刊:Nature Energy [Nature Portfolio]
卷期号:3 (8): 682-689 被引量:2085
标识
DOI:10.1038/s41560-018-0200-6
摘要

Perovskite solar cells (PSCs) require both high efficiency and good long-term stability if they are to be commercialized. It is crucial to finely optimize the energy level matching between the perovskites and hole-transporting materials to achieve better performance. Here, we synthesize a fluorene-terminated hole-transporting material with a fine-tuned energy level and a high glass transition temperature to ensure highly efficient and thermally stable PSCs. We use this material to fabricate photovoltaic devices with 23.2% efficiency (under reverse scanning) with a steady-state efficiency of 22.85% for small-area (~0.094 cm2) cells and 21.7% efficiency (under reverse scanning) for large-area (~1 cm2) cells. We also achieve certified efficiencies of 22.6% (small-area cells, ~0.094 cm2) and 20.9% (large-area, ~1 cm2). The resultant device shows better thermal stability than the device with spiro-OMeTAD, maintaining almost 95% of its initial performance for more than 500 h after thermal annealing at 60 °C. Interfacial losses between device layers play a key role in determining characteristics of solar cells. Jeon et al. address this in perovskite solar cells by synthesizing a hole-transporting layer that is better matched to the surrounding layers, and show high-efficiency and high-stability devices.
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