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Li-TFSI endohedral Metal-Organic frameworks in stable perovskite solar cells for Anti-Deliquescent and restricting ion migration

钙钛矿(结构) 无机化学 金属 化学工程 材料科学 金属有机骨架 离子 化学 纳米技术 冶金 有机化学 工程类 吸附
作者
Jiaqi Wang,Jian Zhang,Yulin Yang,Yayu Dong,Wei Wang,Boyuan Hu,Lifang Jiao,Wei Cao,Kaifeng Lin,Debin Xia,Ruiqing Fan
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:429: 132481-132481 被引量:44
标识
DOI:10.1016/j.cej.2021.132481
摘要

Lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (Li-TFSI) is generally regarded as a conventional p-dopant for classical hole transport material Spiro-OMeTAD, which improves the hole mobility and conductivity of hole-transporting layer (HTL). However, the hygroscopic Li-TFSI would absorb moisture and accelerate the degradation of perovskite film, causing a decline in the long-term stability of perovskite solar cells (PSCs). Herein, a novel dopant Li-TFSI endohedral metal–organic frameworks (namely [email protected]2-MIL-101) is constructed for reducing the amount of Li salt and resisting the attack from water molecules. With a significantly decreased Li salt loading mass, the optimal power conversion efficiency (PCE) of 19.01% is achieved for [email protected] NH2-MIL-101 doped PSCs, which is comparable to that of conventional devices (19.23%). Furthermore, the strong interaction between ammonium groups (–NH2) and uncoordinated Pb2+ ions would passivate the trap states and inhibit ion migration at perovskite/hole transport layer interface, which further improve the device stability. Importantly, this approach realizes an enhanced stability for approximately 10-fold that of conventional devices at the preliminary stage (time to reduce to 90% of initial PCE). The [email protected]2-MIL-101 doped PSCs display impressive property stability retaining over 85% of the optimal PCE after 3600 h storage in ambient environment (room temperature and RH ≈ 40%).
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