清华大学在钙钛矿太阳能电池研究领域取得新进展
金属卤化物钙钛矿因其优异的光电性能和溶液法加工特性,已成为光伏领域中最具发展前景的材料体系之一。然而,在钙钛矿太阳能电池(PSCs)的制备过程中,常用溶剂二甲基亚砜(DMSO)易残留于钙钛矿层与传输层之间的埋底界面处,进而引发界面孔洞、结晶无序以及残余应力积累等问题,严重限制了器件的最终光电转换效率与长期运行稳定性。尽管传统界面修饰策略(如自组装单分子层)可在一定程度上改善界面性质,但由于其作用机制相对静态、作用深度有限,难以有效清除深埋于界面区域的DMSO残留物。因此,发展一种能够实现动态、深入清除界面残留物的新策略,已成为当前该领域亟待突破的关键科学问题。 W)~.o/; 近日,清华大学材料学院林红教授团队合作在钙钛矿太阳能电池埋底界面二甲基亚砜(DMSO)残留去除方面取得重要研究进展。该团队创新性地提出了一种光响应分子工程策略,将具有光异构化特性的4'-氨基偶氮苯-4-磺酸(AABSA)分子引入SnO₂/钙钛矿埋底界面。在紫外光激发下,AABSA分子可发生快速、可逆的顺反异构转变,凭借其动态异构运动实现对界面残留DMSO的高效原位清除,显著提升了钙钛矿薄膜的结晶质量、释放了残余拉应力,并优化了电荷传输性能。 cb,sb^-
[attachment=133340] D*Q#G/TF3 图1.光响应分子紫外激发下的超快顺反异构及动态消除埋底界面DMSO残留机制示意图 j]D = \ 团队通过原位紫外光照UV-vis光谱和超快瞬态吸收光谱分析,证实了AABSA分子具有超快光异构能力。进一步通过液体核磁共振(NMR)等实验,揭示了AABSA与DMSO之间存在显著相互作用。理论计算表明,顺式AABSA与DMSO的结合能高于反式构型,但仍低于PbI₂与DMSO的结合能。这一结合能梯度差异引导顺式AABSA优先捕获DMSO分子,随后回复为反式构象,将DMSO向上输送;最终DMSO被上层PbI₂捕获,而反式AABSA恢复为顺式构型,完成单次输送循环。在持续紫外光照射下,AABSA发生高速、可逆的顺反异构,驱动DMSO从埋底界面定向、连续向外迁移,直至其被完全清除。 B\& |