清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Phosphonate Diacid Molecule Induced Crystallization Manipulation and Defect Passivation for High‐Performance Inverted MA‐Free Perovskite Solar Cells

材料科学 钝化 膦酸盐 结晶 钙钛矿(结构) 分子 化学工程 结晶学 纳米技术 有机化学 工程类 化学 图层(电子)
作者
Ke Wang,Zhiyuan Xu,Zhihao Guo,Huaxin Wang,Saif M. H. Qaid,Ke Yang,Zhigang Zang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:14 (36) 被引量:97
标识
DOI:10.1002/aenm.202402249
摘要

Abstract Inverted perovskite solar cells (PSCs) comprising formamidinium‐cesium (FA‐Cs) lead triiodide have garnered considerable attention due to their impressive efficiency and remarkable stability. Nevertheless, synthesizing high‐quality FA‐Cs alloyed perovskite films presents challenges, primarily attributable to the intricate interphase process involved and the absence of methylammonium (MA + ) and mixed halogens. Here, the additive 3‐phosphonopropanoic acid (3‐PPA) is introduced, with bifunctional phosphonic acid groups, into the perovskite precursor to modulate the crystal growth and provide passivation at grain boundaries. In situ characterization reveals that the 3‐PPA can form a “rapid nucleation, slow growth” mechanism, resulting in perovskite films with enlarged grains and enhanced crystallinity. In addition, 3‐PPA serves to passivate grain boundary defects and release residual strain by forming molecular bridging, leading to the passivated films achieving a fluorescence lifetime of 5.79 microseconds with a favorable n‐type contact interface. As a result, the resulting devices incorporating 3‐PPA achieve a champion power conversion efficiency (PCE) of 24.05% and an ultra‐high fill factor (FF) of 84.22%. More importantly, the optimized devices exhibit satisfactory stability under various testing conditions. The findings underscore the pivotal role of multifunctional additives in crystallization control and defect passivation for high‐performance MA‐free and pure iodine 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
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
7秒前
18秒前
Ray完成签到 ,获得积分10
23秒前
legendcon完成签到 ,获得积分10
23秒前
辛勤幻竹完成签到,获得积分10
24秒前
冯冯完成签到 ,获得积分10
26秒前
中微子完成签到 ,获得积分10
27秒前
魔山西红柿完成签到,获得积分10
41秒前
gzhy完成签到,获得积分10
46秒前
公爵完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
飘逸小之完成签到,获得积分10
1分钟前
掐钰应助legendcon采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
xhemers发布了新的文献求助10
1分钟前
星见雅发布了新的文献求助10
1分钟前
话说dota完成签到 ,获得积分10
1分钟前
未知数完成签到,获得积分10
1分钟前
露哇完成签到 ,获得积分20
1分钟前
henry完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xhemers发布了新的文献求助10
1分钟前
大雪完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Mistletoe完成签到 ,获得积分10
1分钟前
生动茗茗完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
zjh33应助mmyhn采纳,获得10
2分钟前
chiho发布了新的文献求助10
2分钟前
温暖的大船完成签到,获得积分10
2分钟前
huiluowork完成签到 ,获得积分10
2分钟前
xhemers发布了新的文献求助10
2分钟前
qq完成签到 ,获得积分0
2分钟前
迷路万天完成签到,获得积分10
2分钟前
所所应助星见雅采纳,获得10
2分钟前
大壮完成签到,获得积分20
2分钟前
舒适的藏花完成签到 ,获得积分10
2分钟前
彩色的芷容完成签到 ,获得积分10
3分钟前
zjh33应助mmyhn采纳,获得10
3分钟前
逍遥子完成签到,获得积分10
3分钟前
Thunnus001完成签到 ,获得积分10
3分钟前
安静惋清完成签到,获得积分10
3分钟前
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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7738922
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9287802
关于积分的说明 20184951
捐赠科研通 7316884
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3306016
关于科研通互助平台的介绍 2458412
邀请新用户注册赠送积分活动 2315939