High Efficiency Perovskite‐Silicon Tandem Solar Cells: Effect of Surface Coating versus Bulk Incorporation of 2D Perovskite

材料科学 钙钛矿(结构) 串联 结晶度 涂层 化学工程 光电子学 相(物质) 晶体硅 纳米技术 复合材料 化学 工程类 有机化学
作者
The Duong,H.T.M. Pham,Teng Kho,Pheng Phang,Kean Chern Fong,Di Yan,Yanting Yin,Jun Peng,Md Arafat Mahmud,Saba Gharibzadeh,Bahram Abdollahi Nejand,Ihteaz M. Hossain,Motiur Rahman Khan,Naeimeh Mozaffari,YiLiang Wu,Heping Shen,Jianghui Zheng,Haoxin Mai,Wensheng Liang,Chris Samundsett
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:10 (9) 被引量:132
标识
DOI:10.1002/aenm.201903553
摘要

Abstract Mixed‐dimensional perovskite solar cells combining 3D and 2D perovskites have recently attracted wide interest owing to improved device efficiency and stability. Yet, it remains unclear which method of combining 3D and 2D perovskites works best to obtain a mixed‐dimensional system with the advantages of both types. To address this, different strategies of combining 2D perovskites with a 3D perovskite are investigated, namely surface coating and bulk incorporation. It is found that through surface coating with different aliphatic alkylammonium bulky cations, a Ruddlesden–Popper “quasi‐2D” perovskite phase is formed on the surface of the 3D perovskite that passivates the surface defects and significantly improves the device performance. In contrast, incorporating those bulky cations into the bulk induces the formation of the pure 2D perovskite phase throughout the bulk of the 3D perovskite, which negatively affects the crystallinity and electronic structure of the 3D perovskite framework and reduces the device performance. Using the surface‐coating strategy with n ‐butylammonium bromide to fabricate semitransparent perovskite cells and combining with silicon cells in four‐terminal tandem configuration, 27.7% tandem efficiency with interdigitated back contact silicon bottom cells (size‐unmatched) and 26.2% with passivated emitter with rear locally diffused silicon bottom cells is achieved in a 1 cm 2 size‐matched tandem.
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