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的填写文献信息,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!

Distinguishing carrier transport and interfacial recombination at perovskite/transport-layer interfaces using ultrafast spectroscopy and numerical simulation

钙钛矿(结构) 材料科学 光谱学 超短脉冲 图层(电子) 传输层 计算机模拟 重组 化学物理 物理 纳米技术 机械 光学 化学 结晶学 量子力学 基因 生物化学 激光器
作者
Edward Butler‐Caddle,K. D. G. Imalka Jayawardena,Anjana Wijesekara,Rebecca L. Milot,James Lloyd‐Hughes
出处
期刊:Physical review applied [American Physical Society]
卷期号:22 (2) 被引量:2
标识
DOI:10.1103/physrevapplied.22.024013
摘要

In perovskite solar cells, photovoltaic action is created by charge transport layers (CTLs) either side of the light-absorbing metal halide perovskite semiconductor. Hence, the rates for desirable charge extraction and unwanted interfacial recombination at the perovskite-CTL interfaces play a critical role for device efficiency. Here, the electrical properties of perovskite-CTL bilayer heterostructures are obtained using ultrafast terahertz and optical studies of the charge carrier dynamics after pulsed photoexcitation, combined with a physical model of charge carrier transport that includes the prominent Coulombic forces that arise after selective charge extraction into a CTL, and cross-interfacial recombination. The charge extraction velocity at the interface and the ambipolar diffusion coefficient within the perovskite are determined from the experimental decay profiles for heterostructures with three of the highest-performing CTLs, namely C60, PCBM and Spiro-OMeTAD. Definitive targets for the further improvement of devices are deduced: fullerenes deliver fast electron extraction, but suffer from a large rate constant for cross-interface recombination or hole extraction. Conversely, Spiro-OMeTAD exhibits slow hole extraction but does not increase the perovskite’s surface recombination rate, likely contributing to its success in solar cell devices. Published by the American Physical Society 2024
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
Coco完成签到,获得积分10
1秒前
淡淡十三完成签到,获得积分10
3秒前
包子完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
13秒前
翟小文发布了新的文献求助10
13秒前
16秒前
18秒前
领导范儿应助精明的橘子采纳,获得10
20秒前
秋风今是完成签到 ,获得积分10
21秒前
wyz完成签到 ,获得积分10
24秒前
碳土不凡完成签到 ,获得积分10
26秒前
Hello应助科研捣蛋鬼采纳,获得10
27秒前
程小柒完成签到 ,获得积分10
29秒前
岳小龙完成签到 ,获得积分10
29秒前
31秒前
34秒前
zouyu应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
HEIKU应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
bc应助科研通管家采纳,获得20
37秒前
HEIKU应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
HEIKU应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
bc应助科研通管家采纳,获得20
37秒前
38秒前
jcl完成签到,获得积分10
39秒前
Adhsksa发布了新的文献求助10
40秒前
桐桐应助AP不会写文章采纳,获得10
46秒前
奈布完成签到 ,获得积分10
46秒前
韩麒嘉完成签到 ,获得积分10
47秒前
49秒前
suliang完成签到,获得积分10
49秒前
49秒前
彭于晏应助kang666采纳,获得10
49秒前
精明的远锋完成签到,获得积分10
51秒前
54秒前
木林森林木完成签到 ,获得积分10
54秒前
子翱完成签到 ,获得积分10
55秒前
56秒前
洋洋完成签到,获得积分10
57秒前
高分求助中
Thinking Small and Large 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Genome Editing and Engineering: From TALENs, ZFNs and CRISPRs to Molecular Surgery 300
Getting Published in SSCI Journals: 200+ Questions and Answers for Absolute Beginners 300
The Monocyte-to-HDL ratio (MHR) as a prognostic and diagnostic biomarker in Acute Ischemic Stroke: A systematic review with meta-analysis (P9-14.010) 240
Multiphase Flow and Transport Processes in the Subsurface: A Contribution to the Modeling of Hydrosystems 200
SPECIAL FEATURES OF THE EXCHANGE INTERACTIONS IN ORTHOFERRITE-ORTHOCHROMITES 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3833674
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3376134
关于积分的说明 10491981
捐赠科研通 3095695
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1704641
邀请新用户注册赠送积分活动 820054
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 771785