【摘 要】
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有机-无机杂化钙钛矿太阳电池(PSC)的认证效率已经达到了24.2%[1],但是在其迈向产业化的道路上仍然需要解决多个稳定性方面的问题,例如:水氧稳定性,热稳定性,紫外光稳定性等。
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有机-无机杂化钙钛矿太阳电池(PSC)的认证效率已经达到了24.2%[1],但是在其迈向产业化的道路上仍然需要解决多个稳定性方面的问题,例如:水氧稳定性,热稳定性,紫外光稳定性等。其中,造成传统有机-无机杂化钙钛矿太阳电池热不稳定的主要原因为电池器件中的钙钛矿吸收层以及电荷传输层中大多使用了加热易升华和分解的有机物。因此,基于无机钙钛矿太阳电池进一步开发的全无机PSC由于其各功能层均具有优异的热稳定性,有望从根本上解决传统有机-无机杂化PSC的热不稳定问题[2]。在这种情况下,我们提出了两步控温方法制备了高致密、全覆盖的CsPbI2Br无机钙钛矿薄膜,引入了InCl3掺杂进一步稳定了CsPbI2Br无机钙钛矿薄膜的α相,提出了ZnO@C60双电子传输层策略促进了载流子的抽取,从而制备了基于倒置结构FTO/NiOx/perovskite/ZnO@C60/Ag的全无机钙钛矿太阳电池。目前,我们所制备的全无机钙钛矿太阳电池的PCE已经超过15%,并且表现出优异的热稳定性,显示出具竞争力的发展前景。
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