吉林大学在钙钛矿太阳能电池的电子传输层界面优化设计方向取得新进展
近日,吉林大学材料科学与工程学院张立军教授团队与南京大学谭海仁教授、剑桥大学Samuel D. Stranks教授团队合作,在大面积全钙钛矿叠层太阳能电池的电子传输层界面优化设计方向取得重要进展。研究围绕大尺寸太阳能电池器件的电子传输层界面优化这一关键科学问题,创新性地引入包含一组含氟胺配体有机分子的定制二维钙钛矿插层,从而改善界面接触,优化电子提取和传输过程,实现了相应尺寸下全钙钛矿叠层电池的当前世界最高效率,成果以“Homogenized contact in all-perovskite tandems using tailored 2D perovskite”为题,于10月14日发表在Nature期刊。 6w*dKInG[-
[attachment=130545] ,KF'TsFf 图1.TTDL对电子传输层界面的均匀性提升 ?}Z1bH 目前钙钛矿叠层电池大尺寸器件与小尺寸器件之间的光电转换效率差异是制约钙钛矿叠层电池产业化进程的重要因素。在本研究中,合作团队提出了一个全新的关键效率影响因素,即电子传输层(C60)沉积过程形成的顶部电子传输层界面的不均匀性与低接触质量。合作团队通过实验研究和理论模拟相结合,创新性的在顶部电子传输层界面引入4-氟苯乙胺(F-PEA)和4-三氟甲基苯胺(CF3-PA)的混合物,形成定制的二维钙钛矿层(TTDL,图1a)。这种设计在优化电子传输层界面均匀性(图1b-d)的同时,有效避免二维钙钛矿层带来的面外方向电子输运抑制。 -c_74c50
[attachment=130546] srPWE^& |