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本文由作者团队 受邀撰写 ! 一、研究背景: 钙钛矿太阳能电池(PSCs)的快速发展主要得益于钙钛矿薄膜组分和结晶调控、界面钝化层优化和电子/空穴输运层的开发。然而,高温、高湿及高局部电场作用下,有机–无机杂化钙钛矿会发生化学降解、有机组分逃逸或离子迁移等,这也对电荷输运层提出了严苛要求。对于高效的n-i-p型PSCs, 常用的电子输运层SnO 2 与甲脒铅碘基钙钛矿的导带能差较小,界面电荷分离速率不够快,高效的长程电荷分离主要依赖于空穴输运层(HTL) 。 分子半导体spiro-OMeTAD(化学结构示于 图1B )是一种用于钙钛矿太阳能电池HTL的模型材料。spiro-OMeTAD的HOMO能级较浅,密度泛函理论的计算值为 − 4.49eV。氟代烷基磺酰亚胺盐辅助空气氧化就可对其进行适度掺杂,获得10 18 c m − 3 的空穴浓度、数十μS c m − 1 的电导率。然而
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