共组装自组装单分子层
界面更均匀,效率更高
通过共组装策略抑制分子聚集,提升界面覆盖和均匀性,降低非辐射复合,从而提高倒置钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。
Yin, Ran · Wenjing, Miao · Wang, Kexiang · Liu, Weifeng · Sun, Weiwei · Zhiwen, Dong · 尤汀汀 · 郝维昌 · 殷鹏刚
ACS Nano 2025
具体参数
- 功率转换效率
- {'zh': '25.49', 'en': '25.49'} %
- 开路电压
- {'zh': '1.172', 'en': '1.172'} V
- 短路电流密度
- {'zh': '25.54', 'en': '25.54'} mA cm-2
- 填充因子
- {'zh': '85.17', 'en': '85.17'} %
- 认证效率
- {'zh': '22.09', 'en': '22.09'} %
技术优势
抑制分子聚集
引入 PDADI 与 MeO-2PACz 共组装,提高了分子均匀性,增强了界面锚定和 SAM 覆盖,从而减少非辐射复合。
改善钙钛矿结晶
改善的 SAM 亲水性增强了钙钛矿薄膜底部的结晶度和均匀性,降低了缺陷密度和残余应力。
工作稳定性提升
封装器件在 ISOS-L-2 协议下连续运行 1000 小时后保持 93% 的初始效率。
应用场景
- 倒置钙钛矿太阳能电池:直接用作空穴传输层,提升器件效率和稳定性。
- 钙钛矿光伏组件:共组装 SAM 可扩展至大面积组件,认证效率 22.09%。
- 光电器件界面工程:通过共组装优化 SAM 界面,减少非辐射复合和缺陷。
- 柔性钙钛矿器件:共组装 SAM 溶液加工性好,有望用于柔性基底上的器件。