布朗大学Nitin P.
Padture等人研究了顶部没有和有介观TiO2(m-TiO2)的致密TiO2(c-TiO2)电子传输层(ETL)以及没有和有碘封端硅烷自组装单层(SAM)的综合效应 ,关于基于金属卤化物钙钛矿的太阳能电池的机械行为、光电性能、光伏性能和运行稳定性。从没有SAM的c-TiO2到有SAM的m-TiO2,界面韧性几乎增加了三倍。这归因于界面处m-TiO2/MHP纳米
混合钙钛矿半导体的溶液加工是制造具有成本效益的电子和光电器件的一种非常有前途的方法。然而,这种方法的挑战在于克服钙钛矿薄膜形貌的可控性和器件效率的再现性。鉴于此,2023年9月22日慕尼黑工业大学 Peter
Müller-Buschbaum&剑桥大学Richard H.
Friend于AM刊发一种实用的老化处理策略来制备高重复性和高质量钙钛矿薄膜的研究成果,报道了一种简便实用的老化