【摘 要】
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钙钛矿太阳能电池(PSCs)发展迅速,其能量转换效率(PCE)被一再刷新,但长期稳定性还有待提高。目前大部分高效率钙钛矿太阳能电池的制备在惰性气体环境中完成,成本高且操作空间有限,不利于其产业化应用。本研究成功在空气中制备了具有超长稳定性的混合阳离子钙钛矿太阳能电池,系统探究了A位阳离子掺杂对钙钛矿微观结构、光电性能以及稳定性的影响。实验结果表明,FA+和Cs+掺杂可以提高钙钛矿薄膜质量,优化钙钛
【基金项目】
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国家自然科学基金(52172137,51772023,51572020);
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钙钛矿太阳能电池(PSCs)发展迅速,其能量转换效率(PCE)被一再刷新,但长期稳定性还有待提高。目前大部分高效率钙钛矿太阳能电池的制备在惰性气体环境中完成,成本高且操作空间有限,不利于其产业化应用。本研究成功在空气中制备了具有超长稳定性的混合阳离子钙钛矿太阳能电池,系统探究了A位阳离子掺杂对钙钛矿微观结构、光电性能以及稳定性的影响。实验结果表明,FA+和Cs+掺杂可以提高钙钛矿薄膜质量,优化钙钛矿/SnO2的能级排列,抑制载流子复合,显著提高器件的能量转换效率、长期以及湿、热稳定性。Cs0.05MA0.35FA0.6PbI3电池的最佳PCE为19.34%,在(20±5) ℃,相对湿度<5%的黑暗环境中放置242 d后,仍保持初始效率的85%。MAPbI3电池在同样测试条件下放置112 d后,效率下降为初始值的30%。FA+和Cs+掺杂也显著提高了电池的抗热和抗湿性。Cs0.05MA0.35FA0.6PbI3电池分别在(85±5) ℃、相对湿度20%~30%和(20±5) ℃、相对湿度80%~90%的黑暗环境中放置96 h后,PCE分别为初始值的99%和84%,而MAPbI3在同样条件下的PCE仅为初始值的70%和56%。本研究为在空气环境制备高效、超长稳定的混合阳离子钙钛矿太阳能电池提供了参考。
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