【摘 要】
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自2009年首次报道钙钛矿型太阳能电池PSC以来,人们对有机-无机杂化钙钛矿进行了深入研究。其激子扩散长度长,光吸收性能优异以及易于制造的工艺使其成为下一代最有前途的太阳能电池光敏材料之一。然而,目前该领域仍然存在一些问题,例如钙钛矿形貌不佳,针孔或空隙引起的高复合率。钙钛矿多晶的晶界是缺陷区域,其不仅提供载流子复合位点,而且引入了器件降解途径。努力扩大钙钛矿薄膜的晶粒尺寸并减小其晶界对高效和稳定
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自2009年首次报道钙钛矿型太阳能电池PSC以来,人们对有机-无机杂化钙钛矿进行了深入研究。其激子扩散长度长,光吸收性能优异以及易于制造的工艺使其成为下一代最有前途的太阳能电池光敏材料之一。然而,目前该领域仍然存在一些问题,例如钙钛矿形貌不佳,针孔或空隙引起的高复合率。钙钛矿多晶的晶界是缺陷区域,其不仅提供载流子复合位点,而且引入了器件降解途径。努力扩大钙钛矿薄膜的晶粒尺寸并减小其晶界对高效和稳定的PSC至关重要。在本论文中,我们发现,使用1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(BMIMBF4)能显著增大了钙钛矿薄膜的晶粒尺寸,并降低了复合率。我们发现离子液体BMIMBF4有助于减少晶界迁移的活化能并促进晶粒长大,从而导致钙钛矿膜中晶粒明显增大。我们在不同的钙钛矿分子中使用了BMIMBF4,例如:1.在MAPbI3钙钛矿中,离子液体增强了膜的稳定性以及I-V特性。我们注意到,离子液体器件的效率从14.2%(控制器件)提高到17.8%。离子液体器件比控制器件更稳定。我们检查了器件250个小时的稳定性。与离子液体相比,控制器件的衰退速度更快。离子液体的使用增加了晶粒尺寸,并导致器件具有更好的性能。2.在(FA0.83MA0.17)0.95Cs0.05Pb(I0.9Br0.1)3钙钛矿中,晶粒尺寸比MAPbI3大,离子液体器件的稳定性要好得多。我们注意到离子液体器件的效率从19.1%(控制器件)提高到20.4%。使用离子液体可使表面更加光滑和高度定向。以上结果表明使用BMIMBF4是制备高效平面钙钛矿太阳能电池的有效策略。
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