A Core@Dual–Shell Nanostructured SnO2to Modulate the Buried Interfaces Toward Stable Perovskite Solar Cells With Minimized Energy Losses

材料科学 钙钛矿(结构) 能量转换效率 纳米颗粒 结晶 纳米技术 工作(物理) 曲率 成核 化学物理 光电子学 化学工程 机械工程 物理 工程类 数学 有机化学 化学 几何学
作者
Kun Wei,Jidong Deng,Li Yang,Cuiping Zhang,Minyi Huang,Xuanyi Cai,Xiaoli Zhang,Jinbao Zhang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:13 (4) 被引量:35
标识
DOI:10.1002/aenm.202203448
摘要

Abstract Investigation and optimization of the buried interfaces are crucial for further improving the efficiency and stability of perovskite solar cells (PSCs). In this work, a general route to modify the interfaces of electron conductor is strategically developed via introducing a well‐designed core@dual–shell structure based on SnO 2 nanoparticles grafted by potassium thiocyanate (KSCN) and polyethylene oxide (PEO). This graded bimolecular strategy is desired as it efficiently decouples the processes of defect healing and crystallization engineering. Synergistic effects of KSCN and PEO lead to superior structural uniformity at the buried interfaces, enhanced charge collection, as well as the suppressed carrier recombination. Consequently, a significant increase of efficiency from 20.0% to 23.01% is achieved, accompanied by a remarkable open‐circuit voltage of 1.19 V and extremely low energy losses down to 0.4 eV. Moreover, this interfacial configuration enables the unencapsulated devices to have greatly improved performance longevity by retaining 87% of initial power after 5112 h storage in air, as well as strong mechanical endurance by maintaining over 80% of initial efficiency after 4700 bending cycles at a curvature radius of 5 mm for flexible devices. This work offers an effective and generally applicable approach for engineering the nanostructured interface to realize stable and efficient PSCs.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
Hello应助哎呀我去采纳,获得10
刚刚
刚刚
开心不评完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
hlsonlye发布了新的文献求助10
2秒前
睡不醒完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
4秒前
4秒前
cc给cc的求助进行了留言
5秒前
贝希尔发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
6秒前
拂晓完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
最终发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
自然的衣完成签到,获得积分10
7秒前
无花果应助坚定紫萍采纳,获得10
10秒前
WeiCJ关注了科研通微信公众号
10秒前
单纯访枫完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
zz发布了新的文献求助10
11秒前
云阳完成签到,获得积分10
11秒前
小二郎应助小森采纳,获得30
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
清脆寒香发布了新的文献求助10
12秒前
BA1完成签到,获得积分10
14秒前
Aran_Zhang应助单纯访枫采纳,获得30
14秒前
15秒前
Pengzhuhuai完成签到,获得积分10
15秒前
徐zhipei发布了新的文献求助30
16秒前
善学以致用应助shmily采纳,获得20
17秒前
18秒前
x971017发布了新的文献求助10
19秒前
清时.完成签到 ,获得积分10
19秒前
wyw完成签到,获得积分10
20秒前
高分求助中
Electron microscopy study of magnesium hydride (MgH2) for Hydrogen Storage 1000
Machine Learning in Chemistry The Impact of Artificial Intelligence 500
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 500
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 500
Quantum Computing for Quantum Chemistry 500
Thermal Expansion of Solids (CINDAS Data Series on Material Properties, v. I-4) 470
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
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 3898984
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3443504
关于积分的说明 10830597
捐赠科研通 3168204
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1750478
邀请新用户注册赠送积分活动 846053
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 789029