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基于FAPbI 3 的钙钛矿太阳能电池已实现超过26%的显著能量转换效率。然而,实现商用器件稳定性和达到Shockley-Queisser极限仍然是一项重大挑战。此外,基于FAPbI 3 的钙钛矿太阳能电池的降解机制与碎片化 FA + 和晶体和能带特性变化之间的关联尚不明确。鉴于此,2024年5月21日 蔚山国立科学技术研究院Byung-wook Park Il Seok & 浦项科技大学Ki-Jeong Kim & 斯德哥尔摩大学Michael Odelius 于EES刊发热解碎裂诱导的甲脒钙钛矿薄膜缺陷形成及光伏性能极限的研究成果,基于掠入射广角X射线衍射的综合分析揭示了微应变和位错密度之间存在相当大的不匹配,这归因于金属卤化物钙钛矿薄膜热降解过程中局部晶粒内平面缺陷的形成。基于X射线光电子能谱的进一步分析表明,阴离子最初重新分布,随后A阳离子发生有害分解,导致钙钛矿膜内 FA + 热解离产生潜在副产物
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