Dual Passivation of CsPbI3 Perovskite Nanocrystals with Amino Acid Ligands for Efficient Quantum Dot Solar Cells

钝化 材料科学 钙钛矿(结构) 配体(生物化学) 纳米晶 量子点 载流子寿命 太阳能电池 光电子学 纳米技术 化学 结晶学 生物化学 图层(电子) 受体
作者
Donglin Jia,Jingxuan Chen,Mei Yu,Jianhua Liu,Erik M. J. Johansson,Anders Hagfeldt,Xiaoliang Zhang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:16 (24): e2001772-e2001772 被引量:181
标识
DOI:10.1002/smll.202001772
摘要

Abstract Inorganic CsPbI 3 perovskite quantum dot (PQD) receives increasing attention for the application in the new generation solar cells, but the defects on the surface of PQDs significantly affect the photovoltaic performance and stability of solar cells. Herein, the amino acids are used as dual‐passivation ligands to passivate the surface defects of CsPbI 3 PQDs using a facile single‐step ligand exchange strategy. The PQD surface properties are investigated in depth by combining experimental studies and theoretical calculation approaches. The PQD solid films with amino acids as dual‐passivation ligands on the PQD surface are thoroughly characterized using extensive techniques, which reveal that the glycine ligand can significantly improve defect passivation of PQDs and therefore diminish charge carrier recombination in the PQD solid. The power conversion efficiency (PCE) of the glycine‐based PQD solar cell (PQDSC) is improved by 16.9% compared with that of the traditional PQDSC fabricated with Pb(NO 3 ) 2 treating the PQD surface, owning to improved charge carrier extraction. Theoretical calculations are carried out to comprehensively understand the thermodynamic feasibility and favorable charge density distribution on the PQD surface with a dual‐passivation ligand.
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