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华北电力大学,北京,102206;
摘要:全无机CsPbI3钙钛矿因其优异的热稳定性和理想的带隙特性而备受关注。然而,钙钛矿材料的本征缺陷与钙钛矿层/空穴传输层的界面问题仍然制约着器件性能的提升。本文引入了一种络合物钝化策略,采用二苯并-21-冠-7(DB21C7)和卤化铯(CsX,X=F,Cl,Br,I)反应形成的DB21C7-CsX络合物对钙钛矿薄膜进行后处理。分析结果表明,DB21C7-CsI为最优钝化材料,其可以有效补足钙钛矿表面Cs空位和I空位缺陷,降低薄膜表面的缺陷态密度。同时,DB21C7-CsI处理可以使得钙钛矿能级上移,优化钙钛矿层与空穴传输层的界面结构,从而促进载流子传输。基于DB21C7-CsI修饰的薄膜表面更加均匀平滑,器件实现了19.31%的光电转换效率,且未封装器件在氮气环境中放置900小时后仍能保持初始效率的91.97%。
关键词:钙钛矿太阳能电池;钙钛矿;全无机钙钛矿太阳电池
参考文献
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