通过使用结合多电解质用于高性能矿太阳能电池的接口工程来解决基于丁碳醇的自组装单层的水性问题
Qurrotun Ayuni Khoirun Nisa1,2, Dong Hwan Son1,2, Rahmatia Fitri Binti Nasrun1,2
1Department of Polymer Engineering, Pukyong National University, Busan 48513, Korea.
ACS applied materials & interfaces
|August 7, 2025
概括
使用三丁碳醇的新型自组装双层 (SAB) 提高了矿太阳能电池 (PSC) 的性能和稳定性. 这种接口工程改善了孔运输,减少了能源损失,实现了高效率和耐用性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 接口工程 接口工程
背景情况:
- 自组装单层 (SAM) 用于矿太阳能电池 (PSC) 的接口工程,以减少能量损失.
- 基于特特基碳醇的SAM显示出潜力,但由于矿前体的湿透性较差而受到影响.
研究的目的:
- 为高性能和稳定的倒置PSC开发一个改进的孔运输层 (HTL).
- 为了克服现有的SAM在PSC应用中的湿度限制.
主要方法:
- 自组装双层 (SAB) HTL的制造,使用一种新型的 tert-butyl 功能化 CBZC2 SAM 和一种结合的多电解质浸湿层 (PFN-Br).
- 将SAB HTL集成到CsI0.05FA0.92MA0.08Pb(I0.92Br0.08) 3 PSC中.
- 设备性能的表征,包括功率转换效率 (PCE),填充因子和在操作压力和环境条件下的稳定性.
主要成果:
- 该CBZC2 / PFN-Br SAB HTL显著增强了孔提取和减少了因特-基组的硬质障碍而导致的界面重组.
- 使用CBZC2 / PFN-Br HTL的PSC实现了24.1%的功率转换效率,高填充系数为81.5%.
- 设备表现出极好的稳定性,在500小时的最大功率点跟踪后保持96%的初始效率,在室温下30天后保持90%的效率.
结论:
- 开发的基于 tert-butyl carbazole 的 SAB HTL 有效地解决了可湿性问题,并提高了倒置 PSC 的性能和稳定性.
- 这种接口工程策略对实现高性能和耐用的矿太阳能电池具有重大前景.


