In Situ Surface Metal Passivation on AgBiS2 Nanocrystals for Trap-Reduced Inverted Solar Cells

钝化 纳米晶 原位 材料科学 存水弯(水管) 金属 光电子学 纳米技术 化学 冶金 物理 图层(电子) 气象学 有机化学
作者
Bosen Zou,Dezhang Chen,Memoona Qammar,Pengbo Ding,Pui Kei Ko,Weiwei Wu,Sunil B. Shivarudraiah,He Yan,Jonathan E. Halpert
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (19): 8271-8277 被引量:9
标识
DOI:10.1021/acsaem.4c01307
摘要

Silver bismuth sulfide (AgBiS2) nanocrystal (NC) is a third-generation photovoltaic material used in solution-processed solar cells. During the NC purification process, the loss of surface ligand induces surface traps, leads to NC aggregation, and damages the device performance and operation stability. To address this issue, we employed an in situ metal passivation strategy for AgBiS2 NCs to passivate the NC surface and protect the NCs from ligand dissociation. Our findings suggested that sodium is particularly effective in improving the solar cell performance by forming a protective shell on the surface, which passivates traps and inhibits trap recombination pathways. Quantitative NMR spectroscopy proves that the sodium-rich surface can bind with a higher density of oleate ligands after purification, resulting in a trap-reduced, robust thin film, which can further generate a higher photocurrent in the solar cells. The champion device achieved a short-circuit current density (JSC) over 24 mA cm–2 and light-soaking stability over 240 h, making it one of the best-performing p–i–n AgBiS2 solar cells with superior photostability. Our metal-passivation study offers an alternative approach to synthesize trap-reduced AgBiS2 NCs and fabricate high-performance solar cells.
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
费老五发布了新的文献求助30
刚刚
sci求您疼我完成签到,获得积分10
刚刚
橙汁完成签到,获得积分0
刚刚
千富的丰柳完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
南浔发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
呆瓜完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
huang发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
清脆的秋寒完成签到,获得积分10
4秒前
weixia发布了新的文献求助10
4秒前
情怀应助露噜噜采纳,获得10
4秒前
ding应助niki采纳,获得10
4秒前
5秒前
shmily完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI2S应助多喝点红酒采纳,获得10
6秒前
6秒前
千羽发布了新的文献求助10
6秒前
siyue发布了新的文献求助10
7秒前
Hello应助橘子采纳,获得10
7秒前
8秒前
wbx发布了新的文献求助10
8秒前
李健应助bingbing采纳,获得10
9秒前
10秒前
10秒前
幸福的鑫鹏完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
12秒前
12秒前
12秒前
free完成签到,获得积分10
12秒前
科研通AI6.4应助千羽采纳,获得10
12秒前
慕容羊青完成签到,获得积分10
12秒前
斯文败类应助Sutera采纳,获得50
12秒前
Daisy完成签到,获得积分10
13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 7636869
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9210642
关于积分的说明 19756603
捐赠科研通 7204418
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3275563
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 2272707