Defects Passivation via Potassium Iodide Post‐Treatment for Antimony Selenosulfide Solar Cells with Improved Performance

材料科学 钝化 能量转换效率 带隙 异质结 光电子学 Crystal(编程语言) 碘化物 纳米技术 化学工程 无机化学 冶金 化学 图层(电子) 程序设计语言 工程类 计算机科学
作者
Jiashuai Li,Zheng Gao,Xuzhi Hu,Shuxin Wang,Yongjie Liu,Chen Wang,Kailian Dong,Zhaofeng Zeng,Chen Tao,Guojia Fang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (10) 被引量:48
标识
DOI:10.1002/adfm.202211657
摘要

Abstract Antimony selenosulfide (Sb 2 (S,Se) 3 ) has been emerging as a promising light absorber in the past few years owing to tunable bandgap (1.1–1.7 eV), high absorption coefficient (>10 5 cm −1 ) and excellent phase and environmental stability. However, the efficiency of Sb 2 (S,Se) 3 solar cells lags far behind the Shockley–Queisser limit. One of the critical obstacles originates from various extrinsic and intrinsic defects. They mostly locate in the deep energy levels and are prone to form recombination centers, inhibiting the improvement of device performance. Herein, surface post‐treatment via potassium iodide is introduced to fabricate high‐quality Sb 2 (S,Se) 3 films and solar cells. The surface post‐treatment not only manipulates the crystal growth process to form compact films with larger grain size but also forms better band alignment and inhibits the formation of deep‐level defects antimony antisite (Sb Se ), thus improving the quality of heterojunction. Consequently, the resultant Sb 2 (S,Se) 3 solar cells achieve a champion power conversion efficiency of 9.22%. This study provides a new strategy of passivating deep‐level intrinsic defects via surface post‐treatment for high‐efficiency Sb 2 (S,Se) 3 solar cells.
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