Dual Buried Interface Engineering for Improving Air-Processed Inverted FAPbI3 Perovskite Solar Cells

材料科学 钙钛矿(结构) 接口(物质) 对偶(语法数字) 工程物理 纳米技术 光电子学 化学工程 复合材料 艺术 文学类 毛细管数 毛细管作用 工程类
作者
Li Hui Cao,Yu Tong,Yutian Ke,Yali Chen,Yufeng Li,Hongqiang Wang,Kun Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsami.3c17441
摘要

Fabricating perovskite solar cells (PSCs) in an ambient environment provides low-cost preparation routes for solar cells that are suitable for large-scale production. Compared with methylammonium (MA)- based perovskite materials, formamidinium lead iodide (FAPbI3) possesses a more favorable bandgap for light harvesting and better thermostability. However, the phase transition from the α-phase to the δ-phase easily occurs, making it challenging for ambient-air processing. Herein, we develop a buried interface engineering strategy via two molecules including 1,4-bis(diphenylphosphino)butane (DPPB) as well as [4-(3,6-dimethyl-9H-carbazol-9-yl)butyl] phosphonic acid (Me-4PACz) to optimize air-processed inverted FAPbI3 PSCs. This strategy regulates the crystallization process of the air-fabricated FAPbI3 perovskite film, leading to a purer α-phase with significantly enhanced crystallinity and enlarged grain sizes. Apart from improving the bulk perovskite film, the defects at the NiOx/perovskite interface are passivated, and the energy levels are better matched in the modified device, which facilitates efficient carrier extraction. Resultantly, the target device processed in the open air achieves a dramatically improved power conversion efficiency from 11.37% to 18.45%, in association with an enhanced device stability.
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