Methylthio Substituent in SAM Constructing Regulatory Bridge with Photovoltaic Perovskites

取代基 钝化 钙钛矿(结构) 单层 轨道能级差 能量转换效率 自组装单层膜 背景(考古学) 材料科学 纳米技术 化学 图层(电子) 结晶学 分子 光电子学 立体化学 有机化学 古生物学 生物
作者
Chun‐Hao Chen,G Liu,Xin Chen,Caner Değer,Run‐Jun Jin,Kai‐Li Wang,Jing Chen,Yu Xia,Lei Huang,İlhan Yavuz,Jian Fan,Zhao‐Kui Wang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
被引量:3
标识
DOI:10.1002/anie.202419375
摘要

Inverted (p‐i‐n) perovskite solar cells (PSCs) have experienced remarkable advancements in recent years, which is largely attributed to the development of novel hole‐transport layer (HTL) self‐assembled monolayer (SAM) materials. Methoxy (MeO‐) groups are typically introduced into SAM materials to enhance their wettability and effectively passivate the perovskite buried interface. However, MeO‐based SAM materials exhibit a mismatch in highest occupied molecular orbital (HOMO) levels with perovskite layer due to the strong electron‐donating capability of methoxy group. In this work, we introduced a methylthio (MeS‐) substituent that is superior to methoxy as a highly versatile self‐assembled molecular design strategy. As a soft base, sulfur atom forms a stronger Pb‐S bond than oxygen. Additionally, within the CbzPh series of SAM materials, MeS‐CbzPh demonstrates a more optimal HOMO level and enhanced hole transport properties. Consequently, the MeS‐CbzPh HTL based device achieved an impressive power conversion efficiency (PCE) of 26.01% and demonstrated high stability, retaining 93.3% efficiency after 1000 hours of maximum power point tracking (MPPT). Moreover, in comparison with the commonly used 4PACz‐based SAM molecular series, MeS‐4PACz also exhibited the best performance among its peers. Our work provides valuable insights for the molecular design of SAM materials, offering a highly versatile functional substituent group.
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
852应助崔同学采纳,获得10
2秒前
bing完成签到 ,获得积分10
6秒前
gxmu6322完成签到,获得积分10
11秒前
77最可爱完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
雪白的冥幽完成签到,获得积分10
14秒前
17秒前
解觅荷发布了新的文献求助10
18秒前
深情夏彤完成签到,获得积分10
18秒前
77完成签到,获得积分10
22秒前
fangzhang发布了新的文献求助30
22秒前
zakai完成签到 ,获得积分10
24秒前
失眠的血茗完成签到,获得积分10
25秒前
呜啦啦啦完成签到,获得积分10
35秒前
杨春末完成签到,获得积分10
36秒前
长风完成签到,获得积分10
36秒前
37秒前
沐颜发布了新的文献求助10
38秒前
pzh完成签到 ,获得积分10
39秒前
Hello应助杨春末采纳,获得10
41秒前
李卿卫发布了新的文献求助10
44秒前
45秒前
胡图图完成签到,获得积分10
49秒前
崔同学发布了新的文献求助10
49秒前
雪狐417完成签到 ,获得积分10
49秒前
bill完成签到,获得积分10
49秒前
胡图图发布了新的文献求助20
52秒前
57秒前
过时的电灯胆完成签到 ,获得积分10
59秒前
笨笨芯发布了新的文献求助10
1分钟前
坚果完成签到 ,获得积分10
1分钟前
糖糖完成签到 ,获得积分10
1分钟前
李爱国应助小江采纳,获得10
1分钟前
虾米吃螃蟹完成签到,获得积分10
1分钟前
suix237完成签到,获得积分10
1分钟前
早早完成签到,获得积分10
1分钟前
乐乐应助fl采纳,获得10
1分钟前
张童鞋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
fl完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Mindfulness and Character Strengths: A Practitioner's Guide to MBSP 380
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 3776410
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321842
关于积分的说明 10208028
捐赠科研通 3037175
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666562
邀请新用户注册赠送积分活动 797579
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757872