本文云南大学张文华、香港理工大学杨光和深圳理工大学白杨等人引入丙二脒盐酸盐作为一种新型配体,可同步调控宽禁带钙钛矿的晶核取向、钝化晶界,并释放晶格应变。基于此,1.77eV单结宽禁带钙钛矿电池实现了20.4%的冠军效率与1.369V的高开路电压。封装后的全钙钛矿叠层器件在1个太阳光、大气环境下连续最大功率点跟踪运行700小时后仍保持93%的初始效率,1320小时后仍超过80%。
东北师范大学物理学院紫外光发射材料与技术教育部重点实验室的汤庆鑫教授、童艳红课题组提出了一种分离制备-干法转印迭合的策略,该策略与晶体管中的各种商业材料和先进制造技术完全兼容,并且能够集成多功能的组分构筑复杂的全有机电子器件。在大气中测试上述晶体管的电子性能,晶体管显示出典型的p型场效应特性。f)全有机互补反相器增益与天数的依赖关系。
更为重要的是,NTE行为与独特的热响应荧光性质相耦合:1呈现激发依赖的双发射,而2则表现出罕见的负热猝灭现象。该研究揭示了1D卤化铅杂化物中结构相变—热膨胀—光发射之间的深度耦合机制,首次阐明了链内振动诱导的单轴NTE效应,并展示了其可逆热响应荧光特性,为新型温度响应型光电子器件的设计提供了重要指导。荧光测试进一步揭示了热膨胀与发光的耦合特性。
结论展望本研究通过引入磷基小分子TPP调控Me-4PACz/钙钛矿界面,实现了缺陷钝化、结晶调控与离子迁移抑制的协同优化,不仅在宽带隙钙钛矿电池中取得20.46%的高效率,更推动全钙钛矿叠层电池效率突破29.71%,并具备出色的长期稳定性。该工作为钙钛矿界面工程提供了新的分子设计思路与工艺路径,对未来高性能、高稳定性钙钛矿光电器件的开发具有重要指导意义。
本研究的核心创新在于开发了一种均质、高透明、高介电的墨水,它巧妙地利用高介电小分子PC作为溶剂,从根本上解决了传统异质填料导致的透明度与介电性能难以兼顾的难题;结合丝网印刷工艺,该墨水实现了低成本、高分辨率的图案化制造,并成功演示了无需芯片与电池、通过人体耦合即可工作的无线触摸发光器件,为下一代柔性光电子与人机交互应用提供了全新的材料与技术平台。
实现高性能钙钛矿光伏器件的可扩展加工对其在可持续能源技术中的商业化至关重要。为解决这一问题,德国埃尔朗根-纽伦堡大学ShudiQiu、ChristophJ.Brabec、暨南大学麦耀华和郭飞等人发现,平衡控制过饱和速率与溶剂配位能力对于通过真空辅助刮涂获得高质量钙钛矿薄膜至关重要。
通过策略性设计对称分子以缓解空间位阻,进而在衬底上形成长程有序的π–π堆叠,为增强分子自组装的结构有序性提供了有效途径。
用于钙钛矿/硅叠层电池的ALD-NiOx及其钝化机制。(a) 绒面钙钛矿/硅叠层电池器件结构;(b) 基于SAM与ALD Cu:NiOx/SM的器件效率统计分布(有效面积分别为1 cm²与8.89 cm²);(c) 叠层电池的J-V曲线(有效面积1 cm²)。(d) Me-4PACz在钙钛矿表面(上)与NiOx表面(下)的吸附构型;(e) 钙钛矿及经Me-4PACz钝化后钙钛矿的态密度;(f) VPb缺陷及经Me-4PACz钝化的钙钛矿表面。
钙钛矿材料的溶液可加工性为制备高性能太阳能电池提供了一条低成本、高通量的路径。然而,前驱体向钙钛矿转变的快速动力学对工艺条件极为敏感,导致器件性能难以控制。本研究华东理工大学杨双和侯宇等人提出了一种超分子限域生长策略,可重复制备具有超平滑、电子均匀表面的钙钛矿薄膜。此外,所得薄膜具备高PLQY和低SRV,最终实现了效率超过25%的p-i-n结构太阳能电池。
钙钛矿量子点具有成本低、合成工艺简单、光谱连续可调等多种优势,近年来备受关注,发展迅猛,器件外量子效率已提高至20%以上。通常,研究人员会使用极性溶剂清洗多余的配体,以获得配体密度合理的钙钛矿量子点。图1.分子锚的设计及理论计算图2.器件光电性能图3.器件稳定性近日,清华大学化学系马冬昕、段炼团队提出了一种晶格匹配的多位点分子锚设计策略,实现了高效稳定的钙钛矿量子点发光器件。