协同作用的ECM-TTPBr/PCBA双分子埋藏界面钝化技术实现了高效的无平面碳基钙钛矿太阳能电池

《ACS Applied Materials & Interfaces》:Synergistic ECM-TTPBr/PCBA Dual-Molecule Buried-Interface Passivation Enables Highly Efficient Planar Carbon-Based HTL-Free Perovskite Solar Cells

【字体: 时间:2025年10月30日 来源:ACS Applied Materials & Interfaces 8.2

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  本研究提出以ECM-TTPBr为共钝化剂,显著提升PCBA在氯苯中的溶解度,优化TiO? ETL界面,减少缺陷和铅碘化物簇,提高电荷提取与传输效率,使叠层电池转换率达19.15%,兼具高效率和稳定性。

  
摘要图片

本研究提出了一种新策略,利用乙氧羰基三苯基磷onium溴化物(ECM-TTPBr)作为共钝化剂,显著提高了[6,6]-苯基-C61-丁酸(PCBA)在氯苯溶液中的溶解度,从而实现PCBA在TiO2电子传输层(ETL)上的均匀覆盖。这种双分子共钝化作用通过减少界面缺陷并增强ETL的导电性,优化了ETL与钙钛矿层之间的界面性能,提高了界面处的电荷提取和传输效率;同时有效减少了钙钛矿薄膜底部界面处的残留铅碘化物团簇,使得界面更加平整,显著改善了钙钛矿层与ETL之间的物理接触。得益于这种双重界面钝化效果,该器件实现了19.15%的光电转换效率,并具有显著提升的稳定性,为开发高效且稳定的无空穴传输层的碳基钙钛矿太阳能电池提供了技术上可行的路径,具有工业化潜力。

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