Pizza Oven Processing of Organohalide Perovskites (POPOP): A Simple, Versatile and Efficient Vapor Deposition Method

材料科学 卤化物 沉积(地质) 钙钛矿(结构) 物理气相沉积 化学气相沉积 能量转换效率 升华(心理学) 纳米技术 光伏 化学工程 薄膜 光电子学 光伏系统 无机化学 化学 工程类 电气工程 古生物学 沉积物 生物 心理学 心理治疗师
作者
Quentin Guesnay,Florent Sahli,Kerem Artuk,Deniz Türkay,Austin G. Kuba,Nada Mrkyvkova,Karol Végsö,Peter Šiffalovič,Frank Schreiber,Huagui Lai,Fan Fu,Martin Ledinský,Nicolas Fürst,Aymeric Schafflützel,C. Bucher,Quentin Jeangros,Christophe Ballif,Christian Wolff
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:14 (10) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/aenm.202303423
摘要

Abstract Hybrid vapor deposition is one of the most appealing processes for perovskite photovoltaics fabrication, thanks to its versatile nature. By using sequentially different vapor deposition processes tailored to the inorganic and organic perovskite precursors' peculiarities, this type of process gives access to the full potential of vapor deposition. While vapor deposition of metal halides is well understood and mastered, vapor deposition of organohalide species is much more delicate (degradation of vapors, high vapor pressure, setup‐specific constraints). Here, a novel close space sublimation system is reported and in‐depth insights on the conversion into perovskite of a metal halide template are provided. In this evolution of the process, the substrate coated with metal halide template and the organohalide source are loaded together in a dedicated holder, then transferred into a vacuum chamber on a heating element already at temperature setpoint. The system enables a simple, fast, low‐cost, and easy‐to‐reproduce organohalide vapor deposition process. The formation of the perovskite in situ and identification different conversion regimes are studied. Furthermore, the influence of the chemical environment and chamber design on the process are discussed. Compositional tuning and additive engineering in the process are processed and fabricate proof of concept photovoltaic devices reaching high fill factors of 80% and 17% power conversion efficiency for a bandgap of 1.63 eV.
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