ジメチルアクリジンを用いた倒立ペロブスカイト太陽電池
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ジメチルアクリジンを用いた倒立ペロブスカイト太陽電池

Dec 02, 2023

自然 (2023)この記事を引用

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ペロブスカイト半導体のドーピング 1 とその粒界の不動態化 2 は依然として課題ですが、高効率ペロブスカイト太陽電池の進歩には不可欠です。 特に、これは、正孔輸送材料の層を事前に堆積することなく、ペロブスカイト/インジウム錫酸化物 (ITO) ショットキー接触ベースの反転デバイスを構築するために重要です 3-5。 今回我々は、結晶粒界の全面的な不動態化とともに、よく適合したp-ペロブスカイト/ITOコンタクトを構築するためのジメチルアクリジンベースの分子ドーピングプロセスを報告し、25.39%の認定電力変換効率(PCE)を達成しました。 分子は、クロロベンゼン急冷結晶化プロセスで前駆体溶液から粒界および膜底面に押し出されることが示されており、これを分子押し出しプロセスと呼びます。 分子の脱プロトン化ホスホン酸基とペロブスカイトのポリヨウ化鉛の間のコア配位錯体は、機械的吸収と電子電荷移動の両方に関与し、ペロブスカイト膜の p 型ドーピングにつながります。 PCE 25.86% (逆スキャン) のチャンピオン デバイスと、1000 時間の光浸漬後も初期 PCE の 96.6% を維持するデバイスを達成しました。

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これらの著者は同様に貢献しました: Qin Tan、Zhaoning Li

材料科学工学部、革新材料研究所 (I2M)、深センフルスペクトル太陽光発電重点研究所 (FSSEG)、南方科技大学 (SUSTech)、No. 1088、Xueyuan Rd.、深セン、広東省、中国

Qin Tan、Zhaoning Li、Guangfu Luo、Xusheng Zhang、Guocong Chen、Han Gao、Dong He、Guoqiang Ma、Jiafeng Wang、Jingwei Xiu、Huqiang Yi、Zhubing He

中国科学技術大学材料科学工学部合肥国立マイクロスケール物理科学実験室、中国安徽省合肥金寨路96号

ボー・チェ&タオ・チェン

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Zhubing He への対応。

この補足情報ファイルには、詳細な材料と方法、補足テキスト、補足図が含まれています。 1 ~ 38、および補足表 1 ~ 8。

転載と許可

Tan, Q.、Li, Z.、Luo, G. 他ジメチルアクリジンベースのドーパントを使用した逆ペロブスカイト太陽電池。 自然 (2023)。 https://doi.org/10.1038/s41586-023-06207-0

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受信日: 2022 年 12 月 9 日

受理日: 2023 年 5 月 12 日

公開日: 2023 年 5 月 24 日

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06207-0

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