《表1 几种典型的2D钙钛矿材料的有机分子结构﹑能带范围以及应用于太阳电池的转换效率》

《表1 几种典型的2D钙钛矿材料的有机分子结构﹑能带范围以及应用于太阳电池的转换效率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《二维钙钛矿结构调控及光物理性能研究进展》


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综上所述,在目前研究的众多有机胺中,PEA和n-BA是单胺,所以在无机层之间需要进行成对插入,以保证有机层和无机层之间的耦合。PEI是双胺,同一条有机链可以分别与两端的无机层进行链接,从而加强了有机层与无机层之间的耦合,也正是因为这一点,使以PEI作为插层形成的2D钙钛矿的光学带隙变小,耐湿性更高,但由于PEI位阻较大,使最终的2D材料的载流子传输效率不高。相比于最早提出的PEA有机插层而言,n-BA作为有机插层时,更容易制备出无机层垂直于衬底生长的﹑纯相的2D钙钛矿材料,所以nBA是目前在高效2D钙钛矿电池中运用的最多的有机胺。而且通过进一步对金属离子的卤族元素进行替换,可对2D钙钛矿的能带结构进行连续调控,以满足不同光电器件结构的需求。表1列出了几种典型的2D钙钛矿材料中的有机分子结构、能带范围以及应用于太阳电池的最高转换效率。图6[23]中给出了以PEI作为有机分子的2D钙钛矿的能带结构图(图中k为波矢),从图6中可以看出,随着n值的增加带隙明显减小。