Fabrication of Efficient and Stable CsPbI3 Perovskite Solar Cells through Cation Exchange Process

钙钛矿(结构) 材料科学 串联 碘化物 光致发光 制作 带隙 化学工程 太阳能电池 钙钛矿太阳能电池 卤化物 能量转换效率 光电子学 纳米技术 无机化学 复合材料 化学 替代医学 病理 工程类 医学
作者
Cho Fai Jonathan Lau,Zhiping Wang,Nobuya Sakai,Jianghui Zheng,Chwenhaw Liao,Martin A. Green,Shujuan Huang,Henry J. Snaith,Anita Ho‐Baillie
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:9 (36) 被引量:114
标识
DOI:10.1002/aenm.201901685
摘要

Abstract Inorganic lead halide perovskites have attracted attention due to their tolerance to higher processing temperature and higher bandgap suitable for tandem solar cell application. Not only do they improve cell stability and efficiency, they also reveal many interesting and un‐anticipated material qualities. This work reports a simple cation exchange growth (CEG) method for fabricating inorganic high‐quality cesium lead iodide (CsPbI 3 ) by adding methylammonium iodide (MAI) additive in the precursor. X‐ray diffraction results reveal a multi‐stage film formation process whereby i) MAPbI 3 perovskite first formed that acts as a perovskite template for ii) subsequent ion exchange whereby the MA + ions in the MAPbI 3 are replaced by Cs + (as temperature ramps up) and iii) form g‐phase perovskite CsPbI 3 . Optical microscopy, photoluminescence, and electrical characterizations reveal that the CEG process produces high‐quality film with better absorption, uniform and dense film with better interface, lower defects, and better stability. Using the CEG approach, the power conversion efficiency of the best CsPbI 3 solar cell is significantly increased up to 14.1% for the device fabricated using 1.0 m MAI additive. The outcome is beneficial for further improvement of inorganic perovskite solar cells and their application in perovskite‐silicon tandem devices.
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
CA完成签到,获得积分10
刚刚
LinYX完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
盛夏完成签到,获得积分10
1秒前
zyy完成签到,获得积分10
3秒前
ccc发布了新的文献求助20
4秒前
ahsisalah完成签到,获得积分10
4秒前
希望天下0贩的0应助熊二采纳,获得10
4秒前
5秒前
墨与笙完成签到,获得积分10
6秒前
Jasper应助A宇采纳,获得10
7秒前
maomaozi完成签到,获得积分20
8秒前
10秒前
guoguo发布了新的文献求助10
10秒前
sunidea完成签到,获得积分10
10秒前
桐桐应助lbc采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
申燕婷完成签到,获得积分10
12秒前
陈晓迪1992发布了新的文献求助10
13秒前
22222完成签到,获得积分10
14秒前
CIOOICO1发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
14秒前
从容沉鱼完成签到,获得积分20
14秒前
ZHZ发布了新的文献求助10
16秒前
华仔应助action采纳,获得10
16秒前
星辰大海应助直率的乐萱采纳,获得10
16秒前
17秒前
17秒前
Lucas应助于胜男采纳,获得10
17秒前
17秒前
18秒前
18秒前
孟丽敏发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
万能图书馆应助haitun采纳,获得10
21秒前
上官若男应助黑色幽默采纳,获得10
21秒前
wanayu发布了新的文献求助10
22秒前
哩哩李完成签到,获得积分10
22秒前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Assessing and Diagnosing Young Children with Neurodevelopmental Disorders (2nd Edition) 700
Images that translate 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Handbook of Innovations in Political Psychology 400
Mapping the Stars: Celebrity, Metonymy, and the Networked Politics of Identity 400
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
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 3842227
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3384315
关于积分的说明 10534047
捐赠科研通 3104710
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1709789
邀请新用户注册赠送积分活动 823323
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 774034