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典型的CsPbBr 3 钙钛矿太阳能电池中缺乏空穴传输层,导致钙钛矿层 (PVK)/电极界面能级失配,从而造成该界面处显著的非辐射复合和电荷损失。该问题阻碍了 CsPbBr 3 钙钛矿太阳能电池 效率的提升。鉴于此,2024年12月17日 华侨大学孙伟海 & 傅超萍 & 吴季怀 & 中科院深圳先进院李云龙 于CEJ刊发富勒烯衍生物PCBM能否作为CsPbBr 3 钙钛矿太阳能电池的创新空穴传输材料的研究成果,首次利用 (6,6)-苯基 C61-丁酸甲酯(PCBM)的空穴传输能力,将其应用于钙钛矿薄膜表面。研究结果表明,PCBM改性有效调整了界面能级,显著促进了钙钛矿/电极界面处的空穴传输,同时抑制了电子回流。这种改性显著减少了界面处的非辐射复合。此外,PCBM提供的羰基可以有效钝化未配位的 Pb 2+ ,从而降低钙钛矿薄膜内的缺陷密度。因此,虽然器件的照明面积为0.0625 cm 2 ,但采用PCBM的
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