Refining the Substrate Surface Morphology for Achieving Efficient Inverted Perovskite Solar Cells

材料科学 佩多:嘘 能量转换效率 钙钛矿(结构) 单层 纳米技术 钙钛矿太阳能电池 聚苯乙烯磺酸盐 聚苯乙烯 串联 制作 化学工程 光电子学 聚合物 图层(电子) 复合材料 病理 工程类 医学 替代医学
作者
Renjun Guo,Xi Wang,Xiangkun Jia,Xiao Guo,Jia Li,Zerui Li,Kun Sun,Xiongzhuo Jiang,Ezra Alvianto,Zhuojie Shi,Matthias Schwartzkopf,Peter Müller‐Buschbaum,Yi Hou
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:13 (43) 被引量:59
标识
DOI:10.1002/aenm.202302280
摘要

Abstract Significant advancements in perovskite solar cells (PSCs) have been driven by the engineering of the interface between perovskite absorbers and charge transport layers. Inverted PSCs offer substantial potential with their high power conversion efficiency (PCE) and enhanced compatibility for tandem solar cell applications. Conventional hole transport materials like poly(3,4‐ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS) and poly(triaryl amine) (PTAA) not only constrain the PSC efficiency but also elevate their fabrication costs. In the case of improving inverted structured PSCs according to the aforementioned concerns, utilizing self‐assembled monolayers (SAMs) as hole‐transporting layers has played a crucial role. However, the growth of self‐assembled monolayers on the substrates still limits the performance and reproducibility of inverted structured PSCs. In this study, the authors delve into the growth model of SAMs on different surface morphologies. Moreover, it is found that the plasma treatment can effectively regulate the surface morphologies of substrates and achieve conformal growth of SAMs. This treatment improves the uniformity and suppresses non‐radiative recombination at the interface, which leads to a PCE of 24.5% (stabilized at 23.5%) for inverted structured PSCs.
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
张开心应助男研选手采纳,获得30
刚刚
忧郁曼云发布了新的文献求助30
刚刚
文静冰露发布了新的文献求助10
刚刚
领导范儿应助114514采纳,获得10
刚刚
1秒前
辛勤的咩发布了新的文献求助10
2秒前
sevenseven发布了新的文献求助10
3秒前
抑浠完成签到 ,获得积分10
4秒前
充电宝应助zzzzzz采纳,获得10
4秒前
Jin完成签到,获得积分10
4秒前
852应助kg5g采纳,获得10
5秒前
6秒前
彭于晏应助桃子采纳,获得10
6秒前
之之完成签到,获得积分10
6秒前
liming_li完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
8秒前
9秒前
caozhi完成签到,获得积分10
9秒前
rudjs发布了新的文献求助10
10秒前
锅锅锅发布了新的文献求助10
11秒前
科研通AI2S应助SEER采纳,获得10
11秒前
鑫鑫完成签到,获得积分10
11秒前
神探狄仁杰完成签到 ,获得积分10
11秒前
不吃辣椒完成签到,获得积分10
12秒前
超帅曼柔完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
14秒前
14秒前
不知名人士完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
16秒前
文耳二发布了新的文献求助10
18秒前
钱都来完成签到 ,获得积分10
18秒前
李沐阳完成签到,获得积分10
19秒前
Chanpi完成签到,获得积分10
19秒前
喵姐完成签到,获得积分10
19秒前
jiannanwu发布了新的文献求助10
19秒前
Ysczero完成签到,获得积分10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Reducing Compassion Fatigue, Secondary Traumatic Stress and Burnout 600
Comparative Elite Sport Development Systems, Structures and Public Policy 600
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
What is the Future of Psychotherapy in Digital Age? Technology, AI Bots, and Psychotherapy after Covid 444
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7636785
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9210552
关于积分的说明 19756125
捐赠科研通 7204274
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3275534
关于科研通互助平台的介绍 2437291
邀请新用户注册赠送积分活动 2272660