氯化铯掺杂PEDOT:PSS空穴传输层
缺陷钝化,效率跃升
氯化铯掺杂减少表面缺陷,促进电荷转移,提升钙钛矿电池的光伏性能。
Wan, Cheng · Xu, Cunyun · Ying, Li · 姚燕青 · Yuanlin, Yang · Zhao, Xusheng · 李平 · 陈丽佳
Materials Chemistry Frontiers 2025
具体参数
- 光电转换效率 (MAPbI₃−xClx)
- {'zh': '18.18', 'en': '18.18'} %
- 光电转换效率 (Sn-Pb)
- {'zh': '21.44', 'en': '21.44'} %
- 开路电压
- {'zh': '1.02', 'en': '1.02'} V
- 短路电流密度
- {'zh': '21.72', 'en': '21.72'} mA cm⁻²
- 填充因子
- {'zh': '82.04', 'en': '82.04'} %
技术优势
缺陷减少
氯化铯掺杂改善PEDOT:PSS表面形貌,降低粗糙度,减少非辐射复合。
电荷转移更高效
掺杂后界面电荷转移能力增强,导电性提高,填充因子从77.90%升至82.04%。
效率显著提升
在Sn-Pb PSCs中,PCE从19.49%提升至21.44%,提升幅度接近2个百分点。
应用场景
- 钙钛矿太阳能电池:作为空穴传输层,提升钙钛矿电池的效率和稳定性。
- 钙钛矿太阳能电池:适用于MAPbI₃−xClx和Sn-Pb混合钙钛矿体系,提高PCE。
- 光电器件:改善电荷传输,可用于其他光电器件的界面层。