Perovskite Quantum Wells Formation Mechanism for Stable Efficient Perovskite Photovoltaics—A Real‐Time Phase‐Transition Study

钙钛矿(结构) 材料科学 光伏 化学工程 相(物质) 相变 离子键合 化学物理 光伏系统 离子 有机化学 化学 热力学 工程类 物理 生物 生态学
作者
Hanlin Hu,Minchao Qin,W.K. Fong,Zhiwei Ren,Xuejuan Wan,Mriganka Singh,Chun‐Jen Su,U‐Ser Jeng,Liang Li,Jiajie Zhu,Mingjian Yuan,Xinhui Lu,Chih‐Wei Chu,Gang Li
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:33 (7) 被引量:44
标识
DOI:10.1002/adma.202006238
摘要

Abstract The combination of a bulk 3D perovskite layer and a reduced dimensional perovskite layer (perovskite quantum wells (PQWs)) is demonstrated to enhance the performance of perovskite solar cells (PSCs) significantly in terms of stability and efficiency. This perovskite hierarchy has attracted intensive research interest; however, the in‐depth formation mechanism of perovskite quantum wells on top of a 3D perovskite layer is not clearly understood and is therefore the focus of this study. Along with ex situ morphology and photophysical characterization, the time‐resolved grazing‐incidence wide‐angle X‐ray scattering (TS‐GIWAXS) technique performed in this study provides real‐time insights on the phase‐transition during the organic cation (HTAB ligand molecule) coating and PQWs/3D architecture formation process. A strikingly strong ionic reaction between the 3D perovskite and the long‐chain organic cation leads to the quick formation of an ordered intermediate phase within only a few seconds. The optimal PQWs/3D architecture is achieved by controlling the HTAB casting, which is assisted by time‐of‐flight SIMS characterization. By controlling the second ionic reaction during the long‐chain cation coating process, along with the fluorinated poly(triarylamine) (PTAA) as a hole‐transport layer, the perovskite solar cells demonstrate efficiencies exceeding 22% along with drastically improved device stability.
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