热交联双自组装单层,以改善界面孔运输和矿光伏稳定性
Yongyue Yu1,2, Liang Gao1, Chen Qiu1
1College of Materials, College of Chemistry and Chemical Engineering, Innovation Laboratory for Sciences, and Technologies of Energy Materials of Fujian Province (IKKEM), Xiamen University, Xiamen, Fujian, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 19, 2025
概括
这项研究引入了双固自组装单层 (SAM),以改善氧化物 (NiOx) 在矿太阳能电池 (PSC). 经过修改的NiOx增强了电荷提取和稳定性,达到24.16%的高功率转换效率 (PCE).
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.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 氧化 (NiOx) 是矿太阳能电池 (PSC) 中常见的孔输送材料 (HTM).
- 氧化受到界面能量不匹配和重组的影响,限制了功率转换效率 (PCE).
研究的目的:
- 设计和评估低成本,可交叉链接的自组装单层 (SAM) 用于PSC中的NiOx修改.
- 解决接口问题,提高PSC的绩效和稳定性.
主要方法:
- 设计的单 (p-TPA) 和双 (m-TPA) SAM.
- 使用了理论计算和实验表征.
- 研究了SAMs在NiOx上的热交叉链接.
主要成果:
- 双的m-TPA改善了NiOx上的结合,HOMO水平和分子几何学.
- 交叉链接的m-TPA增强了表面覆盖,被动化和Ni2 + 分数.
- m-TPA修改的NiOx HTLs降低了矿透率和提高了导电性.
- 获得了m-TPA修改PSC的冠军PCE24.16%,超过原始 (18.98%) 和p-TPA修改 (22.13%) 设备.
- 证明降低了hysteresis和改善了运行稳定性.
结论:
- 具有热交联的双SAM有效地优化PSC中的电荷提取和接口弹性.
- 这一策略显著提高了PCE和设备的稳定性.


