环己基甲胺碘钝化钙钛矿
氯再分布提效
钝化同时实现氯离子表面富集,提升电荷传输并抑制非辐射复合。
Yuan, Ligang · Wang, Jiarong · Huang P. · Qixin, Yin · Zou, Shibing · Wang, Lipeng · Zhang, Zheng · Luo, Huiming · liu F. · 邱建航 · Xie, Jiangsheng · 丁黎明 · 严克友
Small Methods 2023
具体参数
- 功率转换效率
- {'zh': '24.42', 'en': '24.42'} %
- 认证功率转换效率
- {'zh': '23.60', 'en': '23.60'} %
- 表面氯碘比
- {'zh': '0.439', 'en': '0.439'}
- 最大电致发光外量子效率
- {'zh': '10.84', 'en': '10.84'} %
- 非辐射开路电压损失
- {'zh': '86.0', 'en': '86.0'} mV
- 对比器件效率
- {'zh': '23.32', 'en': '23.32'} %
技术优势
氯富集促进电荷传输
表面氯离子富集同时改善电荷传输和复合,使器件性能优于仅钝化处理。
氯离子固定提升效率
CHMAI 与氯离子结合更强,因此比常用的 PEA I 后处理效率更高(24.42% vs 23.32%)。
应用场景
- 钙钛矿太阳能电池:提供一种高效钝化与氯富集协同的后处理方法,提升器件效率。
- 光伏材料:揭示卤素离子再分布对光伏性能的影响,指导材料设计。