

Команда Чэнь Хунчжэня из Чжэцзянского университета опубликовала исследование под названием « Bimolecular Amines Vapor Passivation for Efficient Perovskite Solar Cells Based on Blade - Coated FAPbI3». Они представили инновационныеПассификация паров бимолекулярных аминов (BAVP)Технология успешно реализует высокоэффективную подготовку крупномасштабных перовскитовых батарей, а также позволяет батареям демонстрировать отличную стабильность при высоких температурах.

После очистки фундамент ITO высыхает через воздушную сушилку, используетсяПлазменная мойкаPT40K-БЭПроводится 30 - секундная обработка и затем вводится в эксплуатацию.

При подготовке перовскитной пленки раствор предшественника наносится на поверхность основания ITO / NiOx / Me - 4PACz со скоростью движения 15 мм / с, а затем сухой воздушный нож в условиях низкой влажностиPF200 - H Специализированная машина для нанесения покрытий на перовскитПроводить закалку.

Данные испытаний показывают, что аккумуляторы, обработанные BAVP, не только получают25,2%的отличныйЭффективность, не менее высокая стабильность - неупакованные устройства сохраняют эффективность до 2616 часов при 85 °C и 500 температурных циклов от 5 до 55 °C соответственно99,4%и97,5%Это наглядно демонстрирует перспективы применения стратегии для повышения общей производительности батарей.


(a) Схема процесса пассивации паров бимолекулярного амина (BAVP), показывающая, как 2 - (PEA) и (EDA) взаимодействуют с перовскитной пленкой.
(b) схема поверхности перовскита, абсорбируемого ПЭА в конце PbI2.
(c) схема поверхности перовскита, адсорбируемого EDA в конце PbI2.
(d) кривая свободной энергии Гиббса в реакциях PEA и FA +.
(e) кривая свободной энергии Гиббса в реакциях EDA и FA +.

a) рентгеновский фотоэлектронный спектр (XPS) показывает изменения энергии связывания Pb 4f в перовскитных пленках, обработанных PEA, EDA и BAVP.
b) изображение с помощью зондовой силовой микроскопии Kelvin (KPFM) на плёнке перовскита, пассивированной раствором и (c) обработанной BAVP.
d) спектр дифракции рентгеновских лучей (GIXRD) с преломлением по глубине, определяемый контрольной группой, (e) обработкой BAVP и (f) пассивацией раствора плёнки перовскита.

a) диаграмма выравнивания энергетических уровней плёнок перовскита при различных аминированиях.
b) разность между днищем конвейера перовскита и энергетическим уровнем Ферми при различной обработке плёнки перовскита.
(c) Стабильный спектр фотолюминесценции (PL).
(d) Разрешение времени на кривую затухания фотолюминесценции (TRPL).
(e) значение PL квантовой производительности (PLQY).
(f - h) Карта распределения прочности PL на пленке перовскита, обработанной различными методами пассивации.

a) конструкция прибора для перевернутых перовскитовых солнечных элементов, используемых в настоящем исследовании.
b) кривая J - V для устройств малой площади, не обработанных и не обработанных различными аминами.
c) кривая J - V прибора, обработанного методом пассивации на основе раствора и пара.
d) репрезентативная эффективность фотоэлектрического преобразования (PCE) для перевернутых перовскитовых солнечных элементов и модулей, подготовленных методом скребывания.
(e) спектр внешней квантовой эффективности (EQE) для устройств малой площади, обрабатываемых различными методами пассивации.
f) кривые J - V и изображения солнечных модулей перовскита, обработанных различными методами пассивации. (g) спектр электрохимического сопротивления (EIS) для устройств, не обработанных и обработанных различными аминами.
(h) Переходный световой ток (TPC) для устройств, не обработанных и обработанных различными аминами.
(i) Свойства электрического тока (SCLC), ограниченного пространственным зарядом, для электронных - only устройств, не обработанных и не обработанных различными аминами.












