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Suppressed Interdiffusion and Degradation in Flexible and Transparent Metal Electrode-Based Perovskite Solar Cells with a Graphene Interlayer

材料科学 石墨烯 钙钛矿(结构) 电极 氧化铟锡 图层(电子) 光电子学 纳米技术 氧化物 化学工程 能量转换效率 降级(电信) 化学 电子工程 冶金 物理化学 工程类
作者
Gyujeong Jeong,Donghwan Koo,Jihyung Seo,Seungon Jung,Yunseong Choi,Junghyun Lee,Hyesung Park
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:20 (5): 3718-3727 被引量:97
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.0c00663
摘要

Metal-based transparent conductive electrodes (TCEs) are attractive candidates for application in indium tin oxide (ITO)-free solar cells due to their excellent electrical conductivity and cost effectiveness. In perovskite solar cells (PSCs), metal-induced degradation with the perovskite layer leads to various detrimental effects, deteriorating the device performance and stability. Here, we introduce a novel flexible hybrid TCE consisting of a Cu grid-embedded polyimide film and a graphene capping layer, named GCEP, which exhibits excellent mechanical and chemical stability as well as desirable optoelectrical properties. We demonstrated the critical role of graphene as a protection layer to prevent metal-induced degradation and halide diffusion between the electrode and perovskite layer; the performance of the flexible PSCs fabricated with GCEP was comparable to that of their rigid ITO-based counterparts and also exhibited outstanding mechanical and chemical stability. This work provides an effective strategy to design mechanically and chemically robust ITO-free metal-assisted TCE platforms in PSCs.
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