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Achieving Highly Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells through Synergistic Bimolecular Interface Defect Passivation

钙钛矿(结构) 钝化 材料科学 碘化物 能量转换效率 反应性(心理学) 化学工程 相(物质) 脱质子化 相对湿度 纳米技术 钙钛矿太阳能电池 降级(电信) 光电子学 无机化学 泄漏(经济) 化学 离子 吸光度 工作(物理)
作者
Pengfei Liu,Bowen Li,Hao Xiong,Kunyuan Zheng,Zening Lei,Peng Xiang,Xinyu Tan
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:8 (22): 16993-17002
标识
DOI:10.1021/acsaem.5c02987
摘要

Phenethylammonium iodide (PEAI) has been widely explored as an effective interfacial passivator in perovskite solar cells (PSCs). However, its high reactivity with perovskite promotes the formation of 2D/quasi-2D structures, and the complexity of mixed phases may trigger phase transitions, thereby undermining device stability. In this study, three-dimensional bowl-shaped carboxymethyl-β-cyclodextrin (CM-β-CD) supramolecules were introduced to suppress the deprotonation of PEAI. This approach effectively inhibits the formation of 2D perovskites and enhances device stability. CM-β-CD contains abundant functional groups that coordinate with undercoordinated Pb2+ ions via Lewis acid–base interactions, further passivating surface defects. Moreover, it was demonstrated that CM-β-CD immobilizes Pb2+ ions, effectively preventing lead leakage when the devices are immersed in water. The optimized device achieved a power conversion efficiency (PCE) of 26.06%, which is significantly higher than the 23.75% achieved by the control group. Stability was also improved, with the optimized device retaining 91.2% of its initial PCE after 1050 h of storage at 25 °C and a relative humidity of 25–35%.
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