研究目的
可控氧化螺-OMeTAD并提高空穴传输材料(HTMs)层的稳定性,对于钙钛矿太阳能电池(PSCs)的良好性能和稳定性至关重要。
研究成果
混合POM@Cu-BTC材料不仅促进了螺-OMeTAD的快速氧化,还提高了器件的稳定性。最佳掺杂器件具有增强的导电性、更有效的载流子提取能力,并降低了钙钛矿/空穴传输层界面的电荷复合。
研究不足
该研究未涉及POM@Cu-BTC合成过程的可扩展性,也未探讨其在极端环境条件下的长期稳定性。
研究目的
可控氧化螺-OMeTAD并提高空穴传输材料(HTMs)层的稳定性,对于钙钛矿太阳能电池(PSCs)的良好性能和稳定性至关重要。
研究成果
混合POM@Cu-BTC材料不仅促进了螺-OMeTAD的快速氧化,还提高了器件的稳定性。最佳掺杂器件具有增强的导电性、更有效的载流子提取能力,并降低了钙钛矿/空穴传输层界面的电荷复合。
研究不足
该研究未涉及POM@Cu-BTC合成过程的可扩展性,也未探讨其在极端环境条件下的长期稳定性。
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