破多量子阱限制
采用二维分子铁电薄膜作为吸收层,通过强饱和极化、高居里温度及多轴特性增强面外电荷传输,打破多量子阱结构对效率的限制。
Wang, Chen · Gu, Jiahao · Li-Jun, Liu · Cai, Jiangyu · Li, Lutao · Yao, Junjie · Zheng, Lu · Wang, Xiaohan · 邹贵付
National Science Review 2023
分子铁电体具有强饱和极化,通过铁电极化增强面外电荷传输,从而打破多量子阱结构对面外电荷传输的限制。
在二维(n=1)Ruddlesden-Popper钙钛矿太阳能电池中,开路电压达到1.29 V,为已报道的最高值。
光电转换效率达到3.71%,在二维(n=1)Ruddlesden-Popper钙钛矿太阳能电池中为最高效率。