Halide Perovskites: Is It All about the Interfaces?

卤化物 钝化 化学 半导体 光伏 纳米技术 钙钛矿(结构) 接口(物质) 带材弯曲 光电子学 工程物理 图层(电子) 光伏系统 材料科学 物理化学 无机化学 结晶学 电气工程 吸附 工程类 有机化学 吉布斯等温线
作者
Philip Schulz,David Cahen,Antoine Kahn
出处
期刊:Chemical Reviews [American Chemical Society]
卷期号:119 (5): 3349-3417 被引量:406
标识
DOI:10.1021/acs.chemrev.8b00558
摘要

Design and modification of interfaces, always a critical issue for semiconductor devices, has become a primary tool to harness the full potential of halide perovskite (HaP)-based optoelectronics, including photovoltaics and light-emitting diodes. In particular, the outstanding improvements in HaP solar cell performance and stability can be primarily ascribed to a careful choice of the interfacial layout in the layer stack. In this review, we describe the unique challenges and opportunities of these approaches (section 1). For this purpose, we first elucidate the basic physical and chemical properties of the exposed HaP thin film and crystal surfaces, including topics such as surface termination, surface reactivity, and electronic structure (section 2). This is followed by discussing experimental results on the energetic alignment processes at the interfaces between the HaP and transport and buffer layers. This section includes understandings reached as well as commonly proposed and applied models, especially the often-questionable validity of vacuum level alignment, the importance of interface dipoles, and band bending as the result of interface formation (section 3). We follow this by elaborating on the impact of the interface formation on device performance, considering effects such as chemical reactions and surface passivation on interface energetics and stability. On the basis of these concepts, we propose a roadmap for the next steps in interfacial design for HaP semiconductors (section 4), emphasizing the importance of achieving control over the interface energetics and chemistry (i.e., reactivity) to allow predictive power for tailored interface optimization.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
刚刚
调皮书本发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
绵绵发布了新的文献求助10
2秒前
zwl1996完成签到 ,获得积分10
3秒前
sars518应助zzz采纳,获得20
4秒前
4秒前
5秒前
Mike001发布了新的文献求助10
5秒前
小关发布了新的文献求助10
5秒前
上山完成签到,获得积分10
5秒前
ZY完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
Mike001发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
奋斗凝蝶完成签到,获得积分10
7秒前
勤劳绿毛龟完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
JamesPei应助Myano采纳,获得10
7秒前
8秒前
Mike001发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Mike001发布了新的文献求助10
9秒前
奋斗凝蝶发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
Mike001发布了新的文献求助30
11秒前
11秒前
zhangxia发布了新的文献求助10
11秒前
尿素的素发布了新的文献求助10
12秒前
桐桐应助调皮书本采纳,获得10
12秒前
Mike001发布了新的文献求助10
12秒前
pzk发布了新的文献求助50
13秒前
14秒前
上岸完成签到,获得积分20
14秒前
Mike001发布了新的文献求助10
14秒前
自由的听筠完成签到,获得积分20
16秒前
十三完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
19秒前
高分求助中
Manual of Clinical Microbiology, 4 Volume Set (ASM Books) 13th Edition 1000
Sport in der Antike 800
Aspect and Predication: The Semantics of Argument Structure 666
De arte gymnastica. The art of gymnastics 600
少脉山油柑叶的化学成分研究 530
Berns Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
Stephen R. Mackinnon - Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary (2023) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2411118
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2106243
关于积分的说明 5322109
捐赠科研通 1833701
什么是DOI,文献DOI怎么找? 913739
版权声明 560856
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 488579