已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Enhanced Photovoltaic Performance of CH3NH3PbI3Perovskite Solar Cells through Interfacial Engineering Using Self-Assembling Monolayer

钙钛矿(结构) 结晶 化学 形态学(生物学) 化学工程 阴极 光伏系统 纳米技术 基质(水族馆) 单层 光电子学 材料科学 结晶学 有机化学 物理化学 工程类 地质学 海洋学 生物 生物化学 遗传学 生态学
作者
Lijian Zuo,Zhuowei Gu,Ye Tao,Weifei Fu,Gang Wu,Hanying Li,Hongzheng Chen
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:137 (7): 2674-2679 被引量:619
标识
DOI:10.1021/ja512518r
摘要

Morphology control is critical to achieve high efficiency CH3NH3PbI3 perovskite solar cells (PSC). The surface properties of the substrates on which crystalline perovskite thin films form are expected to affect greatly the crystallization and, thus, the resulting morphology. However, this topic is seldom examined in PSC. Here we developed a facile but efficient method of modifying the ZnO-coated substrates with 3-aminopropanioc acid (C3-SAM) to direct the crystalline evolution and achieve the optimal morphology of CH3NH3PbI3 perovskite film. With incorporation of the C3-SAM, highly crystalline CH3NH3PbI3 films were formed with reduced pin-holes and trap states density. In addition, the work function of the cathode was better aligned with the conduction band minimum of perovskite for efficient charge extraction and electronic coupling. As a result, the PSC performance remarkably increased from 9.81(±0.99)% (best 11.96%) to 14.25(±0.61)% (best 15.67%). We stress the importance of morphology control through substrate surface modification to obtain the optimal morphology and device performance of PSC, which should generate an impact on developing highly efficient PSC and future commercialization.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
圈圈发布了新的文献求助10
9秒前
天天快乐应助闪闪的芷蕾采纳,获得10
9秒前
易川完成签到,获得积分10
12秒前
充电宝应助细心的安珊采纳,获得10
12秒前
colin完成签到,获得积分10
13秒前
15秒前
赵峰完成签到,获得积分10
18秒前
李爱国应助虚幻的安柏采纳,获得10
18秒前
18秒前
19秒前
19秒前
19秒前
19秒前
19秒前
19秒前
20秒前
饭团0814发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
TT2022发布了新的文献求助10
24秒前
一木张发布了新的文献求助10
24秒前
zm发布了新的文献求助20
26秒前
27秒前
827584450应助圈圈采纳,获得10
30秒前
31秒前
31秒前
哆啦梦发布了新的文献求助10
33秒前
HI完成签到 ,获得积分10
34秒前
小程同学发布了新的文献求助10
36秒前
黄金天下完成签到,获得积分10
37秒前
38秒前
小程同学完成签到,获得积分10
42秒前
星辰完成签到,获得积分10
44秒前
joe548发布了新的文献求助10
44秒前
茉莉青提完成签到 ,获得积分10
46秒前
儒雅香彤完成签到 ,获得积分10
46秒前
芬芬发布了新的文献求助30
49秒前
Bell完成签到,获得积分10
53秒前
JamesPei应助Vintage采纳,获得10
53秒前
深情安青应助TT2022采纳,获得10
55秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 300
Mixing the elements of mass customisation 300
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
Political Ideologies Their Origins and Impact 13th Edition 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3780712
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3326219
关于积分的说明 10226204
捐赠科研通 3041293
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669330
邀请新用户注册赠送积分活动 799040
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758723