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Energy Level Modification with Carbon Dot Interlayers Enables Efficient Perovskite Solar Cells and Quantum Dot Based Lighta??Emitting Diodes

DOI:10.1002/adfm.201910530 期刊:Advanced Functional Materials 出版年份:2020 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: Controlling the transport and minimizing charge carrier trapping at interfaces is crucial for the performance of various optoelectronic devices. Here, how electronic properties of stable, abundant, and easy-to-synthesized carbon dots (CDs) are controlled via the surface chemistry through a chosen ratio of their precursors citric acid and ethylenediamine are demonstrated. This allows to adjust the work function of indium tin oxide (ITO) films over the broad range of 1.57 eV, through deposition of thin CD layers. CD modifiers with abundant amine groups reduce the ITO work function from 4.64 to 3.42 eV, while those with abundant carboxyl groups increase it to 4.99 eV. Using CDs to modify interfaces between metal oxide (SnO2 and ZnO) films and active layers of solar cells and light-emitting diodes (LEDs) allows to significantly improve their performance. Power conversion efficiency of CH3NH3PbI3 perovskite solar cells increases from 17.3% to 19.5%; the external quantum efficiency of CsPbI3 perovskite quantum dot LEDs increases from 4.8% to 10.3%; and that of CdSe/ZnS quantum dot LEDs increases from 8.1% to 21.9%. As CD films are easily fabricated in air by solution processing, the approach paves the way to a simplified manufacturing of large-area and low-cost optoelectronic devices.
作者: Xiaoyu Zhang,Qingsen Zeng,Yuan Xiong,Tianjiao Ji,Chen Wang,Xinyu Shen,Min Lu,Haoran Wang,Shanpeng Wen,Yu Zhang,Xuyong Yang,Xin Ge,Wei Zhang,Aleksandr P. Litvin,Alexander V. Baranov,Dong Yao,Hao Zhang,Bai Yang,Andrey L. Rogach,Weitao Zheng
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Investigating the use of carbon dots (CDs) as interface modifiers to improve the performance of perovskite solar cells and quantum dot-based light-emitting diodes (LEDs) by controlling the transport and minimizing charge carrier trapping at interfaces.

CDs can significantly improve the performance of optoelectronic devices by minimizing charge injection/extraction energy barriers, improving interface contact properties, and smoothing electron transport pathways. The approach offers a simplified manufacturing process for large-area and low-cost optoelectronic devices.

The study focuses on the use of CDs as interface modifiers and does not explore other potential applications or modifications of CDs. The stability enhancement in devices with CD modifiers was slight, indicating room for improvement in this area.

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