Room Temperature Crystallized Phase‐Pure α‐FAPbI3 Perovskite with In‐Situ Grain‐Boundary Passivation

钝化 晶界 材料科学 钙钛矿(结构) 相(物质) 结晶 能量转换效率 晶粒生长 粒度 相界 冶金 化学工程 光电子学 微观结构 纳米技术 化学 图层(电子) 有机化学 工程类
作者
Zejiao Shi,Yaxin Wang,Yanyan Wang,Xiaoguo Li,Xiaofei Yue,Haoliang Wang,Xin Zhang,Liangliang Deng,Chongyuan Li,Jiao Wang,Zuoti Xie,Yinguo Yang,Chunxiao Cong,Anran Yu,Yiqiang Zhan
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:11 (22) 被引量:18
标识
DOI:10.1002/advs.202400275
摘要

Abstract Energy loss in perovskite grain boundaries (GBs) is a primary limitation toward high‐efficiency perovskite solar cells (PSCs). Two critical strategies to address this issue are high‐quality crystallization and passivation of GBs. However, the established methods are generally carried out discretely due to the complicated mechanisms of grain growth and defect formation. In this study, a combined method is proposed by introducing 3,4,5‐Trifluoroaniline iodide (TFAI) into the perovskite precursor. The TFAI triggers the union of nano‐sized colloids into microclusters and facilitates the complete phase transition of α‐FAPbI 3 at room temperature. The controlled chemical reactivity and strong steric hindrance effect enable the fixed location of TFAI and suppress defects at GBs. This combination of well‐crystallized perovskite grains and effectively passivated GBs leads to an improvement in the open circuit voltage ( V oc ) of PSCs from 1.08 V to 1.17 V, which is one of the highest recorded V oc without interface modification. The TFAI‐incorporated device achieved a champion PCE of 24.81%. The device maintained a steady power output near its maximum power output point, showing almost no decay over 280 h testing without pre‐processing.
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