Efficient Carbon‐Based Hole‐Conductor‐Free Printable Mesoscopic Perovskite Solar Cells via a Multifunctional Fluorinated Molecule

材料科学 导线 介观物理学 钙钛矿(结构) 分子 碳纤维 纳米技术 光电子学 化学工程 复合材料 有机化学 凝聚态物理 化学 物理 复合数 工程类
作者
Junwei Xiang,Yanjie Cheng,Guodong Zhang,Zhiyang Liu,Chuanzhou Han,Qiaojiao Gao,Chaoyang Wang,Jin Xie,Shiang Li,Zijian Zhou,Jing Liu,Xinhui Lu,Anyi Mei,Yinhua Zhou,Hongwei Han
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202402816
摘要

Abstract Benefiting from their simple and cost‐effective fabrication procedures, printable mesoscopic perovskite solar cells (p‐MPSCs) exhibit substantial potential for large‐scale production. In p‐MPSCs, the thickness of the perovskite filled in the TiO 2 and ZrO 2 mesoporous layers is ≈3 µm. Therefore, the perovskite crystallization process is more intricate and challenging in the mesoporous structure than the general planar thin film (0.3–0.5 µm). In this work, a multifunctional fluorinated molecule is applied to work as an additive to improve the perovskite crystallization, enhance the device efficiency, and elevate the operational stability. This additive forms robust coordination between its carbonyl groups and uncoordinated Pb 2+ , thereby effectively passivating defects. The hydrophobic properties of the fluorinated molecule contribute to the device's water‐resistant capability and long‐term operational stability. With these synergistic effects, the power conversion efficiency (PCE) of small‐area cells (0.1 cm 2 ) reaches 20.15% under 1 sun illumination. Large‐area modules (56.4 cm 2 ) are fabricated and exhibit a PCE of 15.41%.
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