EES:通过聚合物空穴转运蛋白增强界面粘附性来实现高性能空气处理钙钛矿太阳能电池
NavyLIu NavyLIu 2024-12-12

image.png空穴传输层和透明导电氧化物之间的强粘附对于倒置钙钛矿太阳能电池(PSC)的有效电荷传输和界面稳定性至关重要。近日,南京大学陈尚尚通过合理的空穴传输层设计,界面粘附性得到了显著改善。

 

本文要点:

1) 作者设计了Poly DCPA,这是一种新型的聚合物空穴转运结构,与称为DCPA的自组装单层(SAM)对应物相比,其粘附力增强了四倍以上。Poly DCPA还显示出优异的导电性和改进的均匀性,使得在环境条件下制造的涂层PSC能够实现24.9%的功率转换效率。这超过了使用DCPA SAM作为空穴传输层的PSC性能。

2) 此外,基于聚DCPAPSC表现出优异的稳定性,在85℃下光照900多小时后,仍能保持94%的初始PCE。该工作为设计具有增强界面粘附力的空穴传输层提供了一种有效策略,为高效稳定的PSC铺平了道路。

 

参考文献:

Yu Zhao et.al Enhanced interface adhesion with a polymeric hole transporter enabling high-performance air-processed perovskite solar cells EES 2024

DOI: 10.1039/D4EE04481A

https://doi.org/10.1039/D4EE04481A


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