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Incorporation of rubidium cations into perovskite solar cells improves photovoltaic performance

钙钛矿(结构) 材料科学 光电子学 紫外线 聚合物 光伏系统 涂层 紫外线 化学工程 化学 无机化学 纳米技术 有机化学 复合材料 冶金 工程类 生物 生态学
作者
Michael Saliba,Taisuke Matsui,Konrad Domanski,Ji‐Youn Seo,Amita Ummadisingu,Shaik M. Zakeeruddin,Juan‐Pablo Correa‐Baena,Wolfgang Tress,Antonio Abate,Anders Hagfeldt,Michaël Grätzel
出处
期刊:Science [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:354 (6309): 206-209 被引量:3672
标识
DOI:10.1126/science.aah5557
摘要

Improving the stability of perovskite solar cells Inorganic-organic perovskite solar cells have poor long-term stability because ultraviolet light and humidity degrade these materials. Bella et al. show that coating the cells with a water-proof fluorinated polymer that contains pigments to absorb ultraviolet light and re-emit it in the visible range can boost cell efficiency and limit photodegradation. The performance and stability of inorganic-organic perovskite solar cells are also limited by the size of the cations required for forming a correct lattice. Saliba et al. show that the rubidium cation, which is too small to form a perovskite by itself, can form a lattice with cesium and organic cations. Solar cells based on these materials have efficiencies exceeding 20% for over 500 hours if given environmental protection by a polymer coating. Science , this issue pp. 203 and 206
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