Modulating competitive adsorption of hybrid self-assembled molecules for efficient wide-bandgap perovskite solar cells and tandems

钙钛矿(结构) 吸附 带隙 分子 纳米技术 光电子学 材料科学 化学 结晶学 物理化学 有机化学
作者
Chenyang Shi,Jianan Wang,X. Lei,Qisen Zhou,Weitao Wang,Zhichun Yang,Sanwan Liu,Jiaqi Zhang,He Zhu,Rui Chen,Yongyan Pan,Zhengtian Tan,Wenguang Liu,Zhengjing Zhao,Zihe Cai,Xiaojun Qin,Zhiguo Zhao,Jingbai Li,Zonghao Liu,Wei Chen
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:16 (1)
标识
DOI:10.1038/s41467-025-58111-y
摘要

The employment of self-assembled molecular hybrid could improve buried interface in perovskite solar cells (PSCs). However, the interplay among hybrid self-assembled monolayers (SAMs) during the deposition process has not been well-studied. Herein, we study the interaction between co-adsorbents and commonly used SAM material, [4-(3,6-dimethyl-9H-carbazol-9-yl)butyl]phosphonic acid (Me-4PACz) for wide-bandgap (WBG) PSCs. It is found that the co-adsorbent, 6-aminohexane-1-sulfonic acid (SA) tends to fill the uncovered sites without interference with Me-4PACz, ensuring the formation of a dense hole selective layer. Moreover, the use of SA/Me-4PACz mixed SAMs could effectively reduce the interfacial non-radiative recombination loss, optimize the energy alignment at the buried interface and regulate the crystallization of WBG perovskite. As a result, the 1.77 eV WBG PSCs deliver a power conversion efficiency (PCE) of 20.67% (20.21% certified) and an impressive open-circuit voltage (VOC) of 1.332 V (1.313 V certified). By combining with a 1.26 eV narrow-bandgap (NBG) PSC, we further fabricate 2-terminal all-perovskite tandem solar cells (TSCs) with a PCE of 28.94% (28.78% certified) for 0.087 cm2 and 23.92% for mini-module with an aperture area of 11.3 cm2.
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
2秒前
kulolo发布了新的文献求助10
2秒前
隐形曼青应助伍寒烟采纳,获得10
5秒前
沈剑心完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
陈秋发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
平凡之路发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
沈剑心发布了新的文献求助10
11秒前
Backto1998发布了新的文献求助10
13秒前
称心璎发布了新的文献求助10
13秒前
于鹏完成签到,获得积分10
13秒前
小马甲应助alooof采纳,获得10
13秒前
墨月白发布了新的文献求助30
16秒前
16秒前
shencheng完成签到,获得积分20
16秒前
18秒前
小蘑菇应助平凡之路采纳,获得10
19秒前
Luka应助陀思妥耶夫斯基采纳,获得50
20秒前
LGJ完成签到,获得积分10
21秒前
不安可愁完成签到,获得积分10
21秒前
wowser发布了新的文献求助10
21秒前
Backto1998完成签到,获得积分10
22秒前
伍寒烟发布了新的文献求助10
24秒前
李健应助称心璎采纳,获得10
25秒前
31秒前
power完成签到,获得积分10
34秒前
9977发布了新的文献求助10
38秒前
牟凤发布了新的文献求助10
40秒前
空中风也完成签到 ,获得积分10
42秒前
落后紫夏完成签到,获得积分10
43秒前
FashionBoy应助不喜采纳,获得10
44秒前
48秒前
9977完成签到,获得积分10
48秒前
54秒前
要减肥的乐双完成签到 ,获得积分10
55秒前
小胖砸完成签到 ,获得积分10
55秒前
CipherSage应助白开水采纳,获得10
56秒前
小白完成签到 ,获得积分10
57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
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
基于CZT探测器的128通道能量时间前端读出ASIC设计 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 3777347
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322714
关于积分的说明 10211237
捐赠科研通 3038044
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667051
邀请新用户注册赠送积分活动 797952
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758098