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研究射频溅射NiO?衬底上CH?NH?PbI?薄膜的生长及其对倒置平面钙钛矿太阳能电池的影响:CH?NH??卤化物添加剂与CH?NH??卤化物蒸汽退火的对比

DOI:10.1002/admi.201901748 期刊:Advanced Materials Interfaces 出版年份:2019 更新时间:2025-09-12 10:27:22
摘要: 研究射频溅射氧化镍(sp-NiOx)基钙钛矿太阳能电池(PSCs)低效率问题的关键在于,目前对钙钛矿生长与sp-NiOx之间关联如何影响光电特性和光伏器件性能的认识有限。本文展示了在sp-NiOx上生长的甲基铵(MA)铅碘化物(MAPbI3)薄膜(采用化学计量比前驱体)会出现残余PbI2晶粒,这与溶液法制备NiOx上的钙钛矿生长情况形成对比。通过以下两种方式可抑制残余PbI2含量:1)添加过量MACl/MAI添加剂;2)在MACl/MAI蒸汽氛围中退火钙钛矿薄膜。结构与形貌分析表明,所有处理方式均显著减少残余PbI2并增大晶粒尺寸,但光物理测量显示仅MACl/MAI蒸汽退火能消除体相及界面缺陷位点。因此,只有蒸汽退火处理的器件表现出性能提升。这些结果阐明了维持钙钛矿化学计量比及其在sp-NiOx上结晶的关键作用——通过消除受sp-NiOx影响的关联缺陷来提升性能,这对进一步提高PSCs效率具有重要启示。
作者: Namrata Pant,Ashish Kulkarni,Masatoshi Yanagida,Yasuhiro Shirai,Tsutomu Miyasaka,Kenjiro Miyano
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研究概述 实验方案 设备清单

研究基于射频溅射氧化镍(sp-NiOx)的钙钛矿太阳能电池(PSCs)效率低下的问题,其根源在于对钙钛矿生长与sp-NiOx之间关联性的认知有限,这种关联性影响着光电特性和光伏器件性能。

该研究强调了钙钛矿结晶及其在sp-NiOx上保持化学计量比对获得高性能和稳定性的重要性。MCVT和MIVT过程中的MA+氛围有效减少了残留PbI2并延长了载流子寿命,从而提升了光伏器件性能。这些发现对进一步提高钙钛矿太阳能电池效率具有重要参考价值。

sp-NiOx上钙钛矿结晶不良及残留PbI2出现的确切原因尚不明确。研究表明MA+空位和残留PbI2晶??赡艹涞毕葳逦坏悖茨苤苯蛹觳獾礁祁芽笾械腗A+空位。

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