吡啶甲酰胺界面修饰层
效率提升23%
通过双功能钝化与能级调控,实现长效稳定的倒置钙钛矿太阳能电池。
Yuncheng, Deng · Enze, Quan · 陈丽佳 · Zhang, Qiaoming
Journal of Physical Chemistry Letters 2026
具体参数
- 光电转换效率
- {'zh': '19.35', 'en': '19.35'} %
- 效率提升幅度
- {'zh': '23.01', 'en': '23.01'} %
- 氮气中稳定性
- {'zh': '80', 'en': '80'} %
- 空气中稳定性
- {'zh': '80', 'en': '80'} %
技术优势
效率提升显著
PA 修饰器件冠军效率达 19.35%,较对照提高 23.01%,源于缺陷钝化和能级优化减少了非辐射复合。
长期稳定性优异
未封装器件在氮气中 180 天、空气中 360 小时后仍保持起始效率的 80% 以上,归因于 PA 增强薄膜疏水性并抑制离子迁移和水分渗透。
应用场景
- 钙钛矿太阳能电池:直接用作倒置结构的光吸收层,提升效率和稳定性。
- 光伏稳定性提升:通过疏水界面抑制离子迁移和水分渗透,延长电池寿命。
- 界面工程:以超薄修饰层同时钝化缺陷和优化能级,减少非辐射复合。
- 柔性光伏:低温溶液旋涂工艺兼容柔性基底,用于轻质可弯曲电源。