。a,光热应力下PEA+从WBG钙钛矿晶格上脱附的示意图,而TAR
3保持紧密吸附。红色箭头表示脱附过程;垂直的橙子虚线标记PEA+和TAR 3钝化之间的边界,左侧PEA+钝化钙钛矿晶粒,右侧
TAR
3钝化;这三个晶格组类似于晶粒,空隙代表晶粒边界。b-d,在连续120 ℃加热和1-太阳等效照明下,制备的对照(B)、PEA+(c)和TAR
3(d)钙钛矿膜的PL分布的演变。PEA+(e
抑制n=2相生成的2D
(PEA)₂FA₄Pb₅I₁₆钙钛矿,成功开发出自供电、高灵敏度的NIR光电探测器。该器件表现出卓越性能:噪声电流低于3 pA
Hz⁻¹/²,开关比高达2×10⁵,在
方法通过基底预热(50-100°C)优化二维钙钛矿(PEA₂FA₄Pb₅I₁₆)的结晶过程,显著提升薄膜的结晶度和厚度(最高达741
nm),同时抑制低维相(n=2)的形成。该方法首次实现了纯铅基
g-1。在此,作者报道了一种高柔性且高效的超薄钙钛矿太阳能电池,该电池通过同时对钙钛矿薄膜、透明电极和基底进行整体优化而实现。首先,在钙钛矿薄膜的晶界处引入二维钙钛矿(PEA₂PbI₄)作为润滑剂
以释放内部应力。原位透射电子显微镜(TEM)表征证实,施加在薄膜上的应力可通过PEA₂PbI₄二维层的滑动或旋转来释放。其次,通过用三氯蔗糖掺杂PEDOT:PSS透明电极,显著提高了其电导率。此外
框架(即层状
Cd-MOF)作为调节剂。苯乙基铵(PEA⁺)与层状 Cd-MOF 的结合作为晶核,促进异质晶体成核和生长,同时调节 n 相的分布。此外,层状 Cd-MOF
的插入减轻了刚性应力
油墨中,通过配位取代反应实现 Cd-MOF 的分层,其暴露的芳香环功能化表面为
PEA⁺提供了潜在的成核位点,调控了钙钛矿的结晶动力学和 n 相分布。2. 异质成核生长机制层状 Cd-MOF 与
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