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基于氨基酸衍生物盐酸盐添加剂制备高效稳定的钙钛矿太阳能电池
胡蝶, 孙庆, 孟祥歆, 凌锦翔, 成彬, 康博南
高等学校化学学报    2024, 45 (5): 20240044-.   DOI:10.7503/cjcu20240044
摘要   (1083 HTML19 PDF(pc) (5217KB)(354)  

钙钛矿太阳能电池的快速发展使其成为新能源领域最具竞争力的光伏器件之一, 然而, 其在功率转换效率(PCE)和稳定性方面仍有很大的改进空间. 本文引入D-苯基甘氨酸甲酯盐酸盐(PGMECl)作为钙钛矿中的添加剂, PGMECl含有的苯环、 酯基、 —NH3+末端和Cl-离子等多个官能团共同作用, 可与未配位的Pb2+反应, 钝化钙钛矿中的缺陷, 使钙钛矿晶粒更加致密、 表面粗糙度下降、 电荷载流子的非辐射复合减少, 并通过调整能级排列, 使其更适合在倒置钙钛矿太阳能电池中传输电荷. 实验结果表明, PGMECl改性器件的冠军效率为21.04%, 远高于基础器件(17.79%). 迟滞的减少也说明离子迁移的减少. 含有PGMECl添加剂的器件在空气中[相对湿度(RH)为(40±5)%]黑暗条件下未封装老化1000 h后, 功率转换效率仍可保持初始效率的70%, 而基础器件在保存500 h后效率降至50%.



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Fig.6 Secondary electron cut⁃off(A) and valence band regions(B) of UPS spectra for the perovskite films, energy level diagram of the PSCs(C)
(A) WF(control): 4.99 eV, WF(with PGMECl): 4.82 eV; (B) VBM(control): 0.47 eV, VBM(with PGMECl): 0.72 eV.
正文中引用本图/表的段落
通过紫外光电子能谱(UPS)研究了PGMECl对光学吸收层能带结构的影响[图6(A)和(B)]. 随着PGMECl的加入, 钙钛矿膜的功函数(WF)从4.99 eV(相对于真空)降至4.82 eV[41], 如图6(A)和图S6(见本文支持信息)所示. 钙钛矿太阳能电池的每个功能层的能级排列可以通过将UPS数据与图6(B)获得的钙钛矿价带最大值(VBM)相结合来获得. 从图6(C)可见, PGMECl的添加导致钙钛矿层和PC61BM层之间更好的能级排列. 梯度排列对电子传输更好, 有助于在异质结处产生更小的电压损失以提取电子.
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