双锚固自组装单分子层
耐受溶洗与热循环
通过强化面外锚固与面内致密堆积,构建稳固的空间限域结构,显著抑制分子解吸,提升钙钛矿界面稳定性。
Li, Dongyang · Qiming, Yin · Ren, Zhiwei · 李捷 · 韩雨 · Li, Sibo · Xia, Hao · Yang, Guang · 丘龙斌 · Ma, Ruijie · 徐保民 · Li Gang · 程春
Science Bulletin 2026
具体参数
- 冠军光电转换效率
- {'zh': '26.54', 'en': '26.54'} %
- 填充因子
- {'zh': '86.4', 'en': '86.4'} %
- 效率保持率(1000 h MPPT)
- {'zh': '90', 'en': '90'} %
- 热循环次数
- {'zh': '250', 'en': '250'}
技术优势
锚固更牢
MeO-PABDCB分子与底部ITO和顶部钙钛矿均形成强化学键,面外双重锚固有效抑制SAM分子在运行中脱附。
耐热耐溶剂
刚性平面骨架促进致密π-π堆积,面内限域使SAM层能抵抗溶剂洗涤和热降解,适用于溶液加工的后续工艺。
界面应力小
该空间限域结构能减轻钙钛矿层界面应变,有助于高效稳定的空穴提取。
应用场景
- 钙钛矿太阳能电池:提供稳定空穴选择接触,提升倒置钙钛矿电池寿命与效率。
- 钙钛矿-硅叠层电池:耐溶剂与热循环的SAM层可满足叠层电池制备中的严苛工艺。
- 柔性光伏器件:界面应力小的特性利于柔性基底上的可靠成膜与运行。
- 有机电子界面材料:分子设计原则可推广至其他有机界面材料,增强电极-半导体接触稳定性。