Intensity Dependent Photoluminescence Imaging for In‐Line Quality Control of Perovskite Thin Film Processing

材料科学 光致发光 钙钛矿(结构) 钝化 辐射传输 光电子学 强度(物理) 光学 纳米技术 图层(电子) 物理 化学 结晶学
作者
Benjamin Hacene,Felix Laufer,Simon Ternes,Ahmed Farag,Ronja Pappenberger,Paul Faßl,Somayeh Moghadamzadeh,Bahram Abdollahi Nejand,Thomas Feeney,Ian A. Howard,Ulrich W. Paetzold
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:9 (11) 被引量:16
标识
DOI:10.1002/admt.202301279
摘要

Abstract Large area fabrication of high‐quality polycrystalline perovskite thin films remains one of the key challenges for the commercial readiness of perovskite photovoltaic (PV). To enable high‐throughput and high‐yield processing, reliable and fast in‐line characterization methods are required. The present work reports on a non‐invasive characterization technique based on intensity‐dependent photoluminescence (PL) imaging. The change in PL intensity as a function of excitation power density can be approximated by a power‐law with exponent k, which is a useful quality indicator for the perovskite layer, providing information about the relative magnitudes of radiative and non‐radiative recombination. By evaluating k‐parameter maps instead of more established PL intensity images, 2D information is obtained that is robust to optically induced artifacts such as intensity variations in excitation and reflection. Application to various half stacks of a perovskite solar cell showcase its ability to determine the importance of the interface between the charge transporting and perovskite layers. In addition, the k‐parameter correlates to the bulk passivation concentration, enabling rapid assessment of open‐circuit voltage variations in the range of 20 mV. Considering expected improvements in data acquisition speed, the presented k‐imaging method will possibly be obtained in real‐time, providing large‐area quality control in industrial‐scale perovskite PV production.
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
俭朴听双完成签到,获得积分10
刚刚
2秒前
传奇3的应助被zz采纳,获得10
3秒前
飞起来完成签到,获得积分10
4秒前
科研通AI6.4的应助被健忘冷风采纳,获得10
5秒前
5秒前
斯文败类的应助被狍boomRen采纳,获得10
5秒前
hannah发布了新的文献求助10
6秒前
aaaabc完成签到,获得积分10
6秒前
嘉嘉嘉嘉嘉完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
8秒前
雨雨雨完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
云无袖完成签到,获得积分10
10秒前
QTQ发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
12秒前
汉堡包的应助被健忘冷风采纳,获得20
12秒前
ww发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
kksk发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
14秒前
Sunny发布了新的文献求助10
15秒前
活在当下完成签到 ,获得积分10
15秒前
慕青的应助被Simon采纳,获得10
15秒前
许三千发布了新的文献求助10
17秒前
Hello的应助被QTQ采纳,获得10
19秒前
飞翔完成签到,获得积分10
20秒前
芒果不忙发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
a桢完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
Orange的应助被轻松笙采纳,获得10
22秒前
KiteRunner完成签到,获得积分10
22秒前
洪艳完成签到 ,获得积分10
22秒前
22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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7787963
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9326410
关于积分的说明 20410274
捐赠科研通 7376958
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322370
关于科研通互助平台的介绍 2470052
邀请新用户注册赠送积分活动 2339032