正文
,在85 °C下使用最大功率点跟踪1074小时后保留了91 %的初始性能。
技术方案:
1、探讨了2D/3D钙钛矿的形成动力学
作者通过GIWAXS技术揭示了2D/3D钙钛矿的形成动力学,发现引入MA和特定混合溶剂可自发形成高结晶度的纯2D (n = 2)相,显著提升载流子寿命。
2、分析了2D/3D钙钛矿的能带排列、形貌、电势分布以及载流子动力学
作者发现OcMA:S 2D/3D钙钛矿形成有利的II型能带排列,促进空穴提取。其高结晶度的2D中间层使电势分布更均匀,载流子扩散效率更高,且主要局限于表面,对3D钙钛矿体扩散影响小,显著提升器件性能。
3、比较了基于不同2D/3D钙钛矿的器件性能
研究发现,2D/3D钙钛矿器件的性能和稳定性随2D相纯度和结晶度提升而增加,OcMA:S器件表现最佳,PCE达25.9%且稳定性优异。
4、强调了获得稳定2D夹层的重要性
研究表明OcMA:S器件的2D夹层在2500小时光照后仍稳定,有效钝化缺陷并抑制离子迁移,凸显了稳定2D夹层的重要性。
技术优势:
1、 揭示了2D夹层在光照下的动态演化过程
本研究发现2D夹层在长期光照下会发生动态演化,纯相2D夹层可以经历不同的演化路径。这一发现揭示了2D夹层在光照下的不稳定性,为后续改进提供了理论依据。
2、开发了一种耐用的2D夹层结构
作者开发了一种新的耐用2D夹层结构。通过引入过量的PbI
2
,不仅促进了2D相的形成,还提高了相纯度和结晶度。这种改进的2D夹层能够有效抑制2D相的退化,从而显著提高器件的光稳定性和长期性能。
技术细节
2D夹层形成研究
作者通过时间分辨的原位掠入射广角X射线散射(GIWAXS)技术,深入
探讨了2D/3D钙钛矿的形成动力学