在追求高效稳定的钙钛矿太阳能电池的过程中,合理调节Me-4PACz/钙钛矿界面已成为一项重大挑战。鉴于此,2025年2月3日成都理工大学段玉伟&四川大学彭强于AM刊发利用基于甘氨酸铝的有机金属分子实现高效的窄带隙和宽带隙反式钙钛矿太阳能电池的研究成果,开发了一种含有胺(-NH2)和铝羟基(Al-OH)基团的铝甘氨酸(AG)有机金属分子,以定制埋层界面并最大限度地减少界面驱动的能量损失。Al-OH基团选择性地与未锚定的O═P-OH
和裸露的NiO-OH结合以优化表面形貌和能级,而-NH2基团与Pb2+特异性相互作用以延缓钙钛矿结晶,钝化埋层Pb相关缺陷,并释放残留界面应力。这些相互作用促进了界面载流子提取并减少了界面驱动的能量损失,从而实现了平衡的电荷载流子传输。因此,AG改性窄带隙(1.55
eV)钙钛矿太阳能电池的效率为26.74%(经认证为26.21%),填充因子为 86.65%;AG改性宽带隙(1.785 eV)
钙钛矿太阳能电池的冠军效率为20.71%,且具有出色的重复性。在空气氛围、85 °C氮气氛围中老化以及在单太阳光照(100 mW
cm-2)下连续跟踪最大功率点1200小时后,这些钙钛矿太阳能电池分别保持了其初始效率的91.37%、91.92%和92.00%。
责任编辑:周末