主要观点总结
本文介绍了钙钛矿太阳能电池(PSCs)在高温下的ISOS协议条件下操作稳定性面临的挑战,尤其是碘损失的问题。研究者们使用二维钙钛矿(BEA)₂[PbBr₄]构建功能化二维/三维异质结,以抑制PSCs中碘的损失或扩散。该方法通过可逆碘-烯烃反应化学吸附光生碘物种,并在热条件下缓慢释放,进一步与金属Pb⁰缺陷反应消除。最终,得到的PSCs表现出高效率和良好的操作稳定性。
关键观点总结
关键观点1: 钙钛矿太阳能电池面临操作稳定性挑战,特别是在高温下的ISOS协议条件下。
主要问题在于钙钛矿老化过程中的碘损失。
关键观点2: 使用二维钙钛矿(BEA)₂[PbBr₄]构建功能化二维/三维异质结。
通过可逆碘-烯烃反应化学吸附光生碘物种,抑制PSCs中碘的损失或扩散。
关键观点3: 吸附的碘物种在热条件下缓慢释放。
这些释放的碘物种与潜在的金属Pb⁰缺陷反应并消除。
关键观点4: PSCs表现出高效率和良好的操作稳定性。
在没有封装的情况下,PSCs的效率达到24.5%,并且在高温下的ISOS-L-2协议下进行MPP跟踪2000小时后,初始效率保留约94%。
文章预览
钙钛矿太阳能电池(PSCs)在长期操作稳定性方面仍然面临重大挑战,尤其是在高温下的ISOS协议条件下。其关键原因之一是钙钛矿老化过程中碘的损失。 华东师范大学李晓东和方俊锋等人 受可逆碘-烯烃反应的启发,使用3-丁烯胺(BEA)的二维钙钛矿(BEA)₂[PbBr₄]来构建PSCs中的功能化二维/三维异质结。 (BEA)₂[PbBr₄]可以通过中性碘与末端烯烃之间的典型反应在钙钛矿降解过程中化学吸附光生碘物种,从而抑制PSCs中碘的损失或扩散。此外,由于反应的可逆性,这些吸附的碘物种在热条件下可以部分缓慢释放,进一步与潜在的金属Pb⁰缺陷反应并消除之。 最终,所得到的PSCs在没有封装的情况下表现出24.5%的高效率,并且具有良好的操作稳定性,在65 °C下按照ISOS-L-2协议进行MPP跟踪2000小时后,初始效率保留约94%。 H. Yang, Z. Cui, W. Li, X. Guo, C. Lu, H. Yuan, Y.
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