Photo-homogenization assisted segregation easing technique (PHASET) for highly efficient and stable wide-bandgap perovskite solar cells

材料科学 钙钛矿(结构) 带隙 光电子学 均质化(气候) 纳米技术 化学 结晶学 生物 生态学 生物多样性
作者
Liming Du,Fangfang Cao,Rui Meng,Yueying Zhang,Junchuan Zhang,Zhiyu Gao,Cong Chen,Can Li,Dewei Zhao,Jichun Ye,Zhen Li,Chuanxiao Xiao
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:16 (1): 8080-8080 被引量:22
标识
DOI:10.1038/s41467-025-63176-w
摘要

Wide-bandgap (WBG) perovskite solar cells (PSCs) can exceed the Shockley–Queisser limit in tandem solar cells (TSCs), but phase segregation under continuous illumination limits their stability. Using in-situ microscopic characterizations, we investigate the dynamics of photon-induced phase segregation. Initial light soaking drives iodide diffusion into a metastable state, but continued redistribution increases the phase separation energy barrier, resulting in a more stable, segregation-resistant state. Inspired by stabilization methods in silicon photovoltaics, we develop the Photo-Homogenization Assisted Segregation Easing Technique (PHASET), which combines light soaking with 2-ThEABr surface passivation to suppress halide segregation. PHASET enhances efficiency and stability, enabling an efficiency of 20.23% for 1.79 eV WBG-PSCs, with 97% of the initial efficiency retained after 1200 hours of continuous illumination. Integration with a 1.25 eV narrow-bandgap subcell results in a two-terminal all-perovskite TSC with 28.64% efficiency, retaining 77% of its initial performance after 1200 hours of maximum power point tracking. Wide-bandgap perovskite solar cells often suffer from phase segregation under continuous illumination. Here, authors combine light soaking with small-molecule surface passivation to suppress halide segregation, achieving efficiency of 28.64% in stable two-terminal all-perovskite tandem solar cells.
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