已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Towards efficient and stable perovskite solar cells employing non-hygroscopic F4-TCNQ doped TFB as the hole-transporting material

材料科学 掺杂剂 钙钛矿(结构) 兴奋剂 光致发光 能量转换效率 光电子学 化学工程 纳米技术 工程类
作者
Hannah Kwon,Ju Won Lim,Jinyoung Han,Li Na Quan,Dawoon Kim,Eun-Sol Shin,Eunah Kim,Dongwook Kim,Yong‐Young Noh,In Jae Chung,Dong Ha Kim
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (41): 19586-19594 被引量:28
标识
DOI:10.1039/c9nr05719f
摘要

Designing an efficient and stable hole transport layer (HTL) material is one of the essential ways to improve the performance of organic-inorganic perovskite solar cells (PSCs). Herein, for the first time, an efficient model of a hole transport material (HTM) is demonstrated by optimized doping of a conjugated polymer TFB (poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4'-(N-(4-sec-butylphenyl)diphenylamine)]) with a non-hygroscopic p-type dopant F4-TCNQ (2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane) for high-efficiency PSCs. The PSC with the F4-TCNQ doped TFB exhibits the best power conversion efficiency (PCE) of 17.46%, which surpasses that of the reference devices, i.e., 16.64 (LiTFSI + TBP-doped Spiro-OMeTAD as the HTM) and 11.01% (LiTFSI + TBP-doped TFB as the HTM). F4-TCNQ doped TFB was believed to favor efficient charge and energy transfer between the perovskite and the hole transport layer and to reduce charge recombination as evidenced by steady-state photoluminescence (PL) and time-resolved photoluminescence (TRPL) analysis. Moreover, the hydrophobic nature of F4-TCNQ contributed to enhancing the stability of the device under ambient conditions with a RH of 45%. The device reported herein retained ca. 80% of its initial efficiency after 10 days, significantly superior to both LiTFSI + TBP-doped Spiro-OMeTAD (ca. 30%) and LiTFSI + TBP-doped TFB (ca. 10%) based counterparts. This simple yet novel strategy paves the way for demonstrating a promising route for a wide range of highly efficient solar cells and other photovoltaic applications.
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
1秒前
1秒前
1秒前
vane发布了新的文献求助10
1秒前
狂野听荷发布了新的文献求助10
2秒前
那一片海完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
非布司他完成签到,获得积分10
6秒前
陶陶发布了新的文献求助10
6秒前
桃桃庵发布了新的文献求助10
7秒前
mealies完成签到 ,获得积分0
8秒前
jennica完成签到,获得积分10
10秒前
饭先生发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
13秒前
科研通AI5应助狂野听荷采纳,获得10
13秒前
13秒前
14秒前
keyantong完成签到,获得积分20
14秒前
zzz完成签到 ,获得积分10
14秒前
华仔应助ll采纳,获得10
15秒前
15秒前
16秒前
耍酷安蕾发布了新的文献求助10
17秒前
灵巧一笑完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
vane完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
komais发布了新的文献求助10
18秒前
祝可盈发布了新的文献求助10
19秒前
平平无奇小天才完成签到,获得积分10
19秒前
helpmepaper发布了新的文献求助10
19秒前
陶陶完成签到,获得积分10
19秒前
hrs发布了新的文献求助10
20秒前
Charming123发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
蛋肠加蛋发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
隐形曼青应助钰小憨采纳,获得30
24秒前
keyantong发布了新的文献求助30
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Cancer Systems Biology: Translational Mathematical Oncology 1000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
Electrochemistry: Volume 17 600
La cage des méridiens. La littérature et l’art contemporain face à la globalisation 577
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4957536
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4218933
关于积分的说明 13131992
捐赠科研通 4001782
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2189998
邀请新用户注册赠送积分活动 1204910
关于科研通互助平台的介绍 1116517