与三维(3D)钙钛矿相比,二维(2D)钙钛矿表现出优异的稳定性、结构多样性和可调谐带隙,使其在太阳能电池、发光二极管和光电探测器中的应用前景广阔。然而,更差的电荷传输的权衡是一个需要解决的关键问题 。美国国家可再生能源实验室Bryon W. Larson与天津大学 Fei Zhang等人综合综述首先讨论了 3D 和 2D
金属卤化物钙钛矿的结构,然后详细总结了影响电荷传输的重要因素,并简要概述
钙钛矿表面和晶界的陷阱状态是阻碍柔性钙钛矿太阳能电池(FPSCs)进一步商业化的主要障碍之一。路易斯安那理工大学Lavrenty G.
Gutsev、哈尔滨工业大学郑州研究所 Pavel A. 配合物的结构,从而指出了钙钛矿组分在铸膜前在溶液中预组织的重要性。实验和密度泛函理论(DFT)计算表明,由于氟烷基尾部较高的电负性,PFPACl更可能解离成R-NH3+-Cl−
的形式。因此
自组装单分子层(SAM)已广泛用作倒置钙钛矿太阳能电池(PSC)中的底部接触空穴选择层(HSL)。除了调控电学特性之外,基于SAM的分子工程还提供了调控钙钛矿埋底界面的机会。鉴于此,香港城市大学 Alex
Jen团队通过合理的不对称SAM分子设计成功引入了路易斯碱性氧原子和硫原子,获得了两种新型多功能SAM分子:CbzBF和CbzBT。单晶结构和器件界面表征表明,该设计成功实现了SAM分子堆积