带隙约为1.7 e V的倒置无机钙钛矿太阳电池(IPSCs)由于其元素组成和优异的光、热稳定性,有望成为下一代光伏电池的候选材料。然而,界面处较高的缺陷态密度和能级失配导致光伏性能不如具有相同带隙的有机–无机杂化太阳电池(HPSCs),而使...
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带隙约为1.7 e V的倒置无机钙钛矿太阳电池(IPSCs)由于其元素组成和优异的光、热稳定性,有望成为下一代光伏电池的候选材料。然而,界面处较高的缺陷态密度和能级失配导致光伏性能不如具有相同带隙的有机–无机杂化太阳电池(HPSCs),而使用界面工程技术利用四丁基碘化铵(TBAI)对倒置器件的光吸收层表面进行处理有效降低了倒置器件的缺陷态密度,抑制了非辐射复合,减少了界面处的载流子积累。最终,空气环境制备的IPSCs的光电转换效率(PCE)由17.10%提升到19.76%,PCE提升约为15.56%。同时,装置的稳定性也得到提升。
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