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在过去的十年中,溶液处理有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池(PSCs)已成为传统晶体硅光伏电池的可行替代品,其光电转换效率(PCE)从3.8%显著提高至超过26%。这一显著进展归因于杂化钙钛矿的独特能带结构和卓越的缺陷容忍性。钙钛矿的能带隙来源于其价带最大值和导带最小值的反键轨道。因此,键的断裂会在能带隙附近产生态,导致形成浅缺陷或在价带内产生态。尽管钙钛矿的缺陷密度比单晶硅高出106倍,但其厚度小于1μm的多晶钙钛矿薄膜仍能实现与硅基光伏电池相媲美的器件性能,这得益于其高缺陷容忍性。钙钛矿薄膜的优异光伏性能依赖于高效的湿化学工艺,相较于硅基光伏技术,具有显著优势。 显然,溶剂的特性及其与钙钛矿的相互作用显著影响从前驱体墨水中的晶体生长、随后的多晶薄膜质量以及最终器件的性能。理解溶剂性质与
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