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2024 article

Constructing Charge Bridge Path for High‐Performance Tin Perovskite Photovoltaics

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Rattachement africain : cn, tr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Tin‐based perovskite solar cells (TPSCs) have attracted significant research interest due to their exceptional optoelectronic properties and environmentally friendly characteristics. However, TPSCs with ideal bandgap suffer from substantial current losses, necessitating the development of innovative interface engineering strategies to enhance device performance. In this study, an unprecedented approach constructing charge transfer path is presented by a simple post‐growth treatment of 3‐Aminomethylbenzo[b]thiophene (3‐AMBTh) on the perovskite film. The selective reaction of 3‐AMBTh with exposed FA+ on the perovskite surface suppresses the formation of iodine vacancy defects, leading to a reduction in trap density. Additionally, the residual aromatic rings on the surface form an effective π–π stacking interaction system with subsequently deposited ICBA, facilitating enhanced charge transfer at the interface. By harnessing the potential of the charge transfer path, the TPSCs exhibit remarkable device efficiency of up to 14.53%, positioning them among the top‐performing TPSCs reported to date.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Constructing Charge Bridge Path for High‐Performance Tin Perovskite Photovoltaics
Date Crossref
17/01/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Soochow University Institute of Functional Nano and Soft Materials (FUNSOM) Jiangsu Key Laboratory of Advanced Negative Carbon Technologies pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Marmara University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institute of Functional Nano and Soft Materials (FUNSOM) Jiangsu Key Laboratory of Advanced Negative Carbon Technologies — Soochow University et Department of Physics — Marmara University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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