硫碳酸盐介导的缺陷抑制和清理:达到22.16%的高效和稳定的 CsPbI 矿太阳能电池
Hongjie Lei1, Yan Cai1, Yong Li1
1Key Laboratory of Applied Surface and Colloid Chemistry, Ministry of Education, Shaanxi Key Laboratory for Advanced Energy Devices, Shaanxi Engineering Lab for Advanced Energy Technology School of Materials Science and Engineering, Shaanxi Normal University, Xi'an, 710119, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|December 6, 2025
概括
甲二甲酸盐 (AP) 增强全无机矿太阳能电池 (PSC) 通过无源化缺陷和防止降解. 这种分子工程将PSC效率提高到22.16%,并提高了长期的运行稳定性.
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.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 完全无机的CsPbI3矿太阳能电池 (PSC) 由于热稳定性,显示出有前途.
- 然而,它们面临着诸如接口缺陷,空缺,I2形成和泄漏等挑战.
研究的目的:
- 为CsPbI3 PSCs开发一个多功能界面修饰器.
- 为了同时解决缺陷,泄漏,空缺和I2形成.
主要方法:
- 引入甲化二甲酸盐 (AP) 作为一个界面修饰剂.
- 在AP中,硫酸碳酸盐基团结合Pb2+,使缺陷无能化并防止泄漏.
- AP的基部分与I-形成键,抑制酸空缺并清理I2.
主要成果:
- AP修改改善了薄膜结晶性和降低了陷密度.
- 观察到优化的界面能量水平对齐和增强的电荷提取.
- 经过AP修改的CsPbI3 PSC实现了22.16%的功率转换效率和1.29V的开放电路电压.
结论:
- AP有效地消除缺陷,减轻泄漏,并提高CSPbI3PSC的稳定性.
- 经过修改的PSC显示出卓越的运行稳定性,在1000小时后保持97%的效率.
- 这项工作强调了AP作为高效,稳定的全无机PSC的关键分子工程策略.


