所有空气处理的n-i-p矿太阳能电池都超过了26%的效率,这是由于thiacetazone添加剂所实现的.
Bin Li1, Chuanming Tian1,2, Xinliang Zhou1
1State Key Laboratory for Advanced Fiber Materials, College of Materials Science and Engineering, Donghua University, Shanghai, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|March 9, 2026
概括
研究人员使用 thiacetazone 添加剂开发出稳定高效的 formamidinium 化 化 化太阳能电池 (PSC). 这种方法克服了空气制造的挑战,实现了高功率转换效率和在环境湿度下长期稳定性.
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.
背景情况:
- 甲基化 (FAPbI3) 矿太阳能电池 (PSC) 的效率高于甲基化 (MAPbI3) 太阳能电池.
- 由于残留的湿透溶剂和FAI/PbI2的快速反应,FAPbI3 PSC的空气制造面临稳定性和可重复性问题.
研究的目的:
- 为了提高空气处理的FAPbI3 PSC的稳定性和效率.
- 为了应对矿结晶和制造过程中PbI2残留的挑战.
主要方法:
- 引入了太基作为PbI2前体溶液的添加剂.
- 甲与PbI2相互作用,减少PbI2·xDMSO复合体,并缓和FAI/PbI2反应速率.
- 形成了一个半孔膜,促进有机盐的透和化缺陷.
主要成果:
- 在空气处理的n-i-p PSC中实现了创纪录的功率转换效率 (PCE) 26.52%.
- 在70%的相对湿度 (RH) 下制造时保持了23.24%的高PCE.
- 未封装的设备在周围空气 (30-40%RH) 中180天后保留了92%的初始PCE.
结论:
- 基添加剂显著改善了FAPbI3 PSC结晶,减少了PbI2残留物,并使缺陷无效.
- 这一策略使得在环境湿度条件下制造的高效和储存稳定的PSCs成为可能.
- 为可扩展和耐用的矿太阳能电池技术提供了一个有前途的途径.


