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在光伏领域,碳基钙钛矿太阳能电池(C-PSCs)因其优异的稳定性而受到广泛关注。然而,与金属基PSCs相比,其功率转换效率(PCE)明显滞后。其关键在于两个主要因素:一是碳电极在运输和收集载体方面的效率低下;第二,能级与相邻功能层不匹配。这些问题增加了电荷传输阻力和电荷注入障碍,从而降低了器件的整体效率。 在本研究中, 大连理工大学Yanying Shi,王宇迪和史彦涛等人 提出了一种有效的策略来解决这一问题,即开发利用双碳电极和实现多尺度调制的模块化C-PSCs。这种方法特别关注三个关键方面:建立一个高导电网络,确保足够的界面接触,实现良好匹配的能带对齐。通过将0D炭黑(CB)和1D碳纳米管(CNT)协同集成到双碳电极中,建立了具有增强界面接触的弹性导电网络,为高效载流子转移创造了有利条件。此外,通过引入单独吸附的钛(Ti)原子,
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