《表1 典型2D钙钛矿(n≤5)电池效率与稳定性》

《表1 典型2D钙钛矿(n≤5)电池效率与稳定性》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《用于太阳能电池的准二维有机无机杂化钙钛矿薄膜的光学性质》


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PVK:钙钛矿PEA:苯乙基胺(C6H5-CH2CH2-NH3+) BA:丁基胺(C4H9-NH3+)Gua:胍基(-CN3H4)MA+:CH3NH3+FA+:HC(NH2)2+ITO:氧化铟锡FTO:掺杂氟的SnO2导电玻璃spiro-OMeTAD:环二芴PCBM:[6,6]-苯基-C71-丁酸异甲酯BCP:空穴阻挡材料PEIE:聚乙氧基乙烯亚胺PEDOT:聚(3,4-乙烯二氧噻吩) PSS:

为了提高钙钛矿材料的稳定性,研究人员尝试在无机层之间插入具有疏水性质的有机分子链来抑制钙钛矿的解离[5,6],因而形成了有机层和无机层交替堆叠的2D(二维)钙钛矿结构。二维钙钛矿电池的制备研究在近几年也取得了长足的进展,其光电池效率已经突破18%,同时器件稳定性相对于三维钙钛矿大幅提高[7]。二维光电池一般也使用如图1(b)和图1(c)所示的三明治结构。例如,Zhang等人[8]通过引入真空极化处理来排列不同n值纳米板并在结晶过程中强制均匀成核的策略,实现了(PEA)2MA4Pb5I16基钙钛矿电池18.04%的效率。而Luo等人[9]采用交替阳离子型二维钙钛矿材料,并通过组分优化获得18.48%的单结光电池效率。同时,二维有机无机钙钛矿还和其他无机钙钛矿材料[7]、三维钙钛矿[10]一起构成实现更高光电转换效率的器件,展现了其优越的多样性和可塑性。表1给出的是最近一年效率比较高的二维钙钛矿电池的相关数据,同时它们均表现出良好的稳定性。