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2024 article

Reconstruction and Solidification of Dion–Jacobson Perovskite Top and Buried Interfaces for Efficient and Stable Solar Cells

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

Le résumé fourni par la source

Quasi-two-dimensional (Q-2D) perovskites show great potential in the field of photonic and optoelectronic device applications. However, defects and local lattice dislocation still limit performance and stability improvement by nonradiative recombination, unpreferred phase distribution, and unbonded amines. Here, a low-temperature synergistic strategy for both reconstructing and solidifying the perovskite top and buried interface is developed. By post-treating the 1,4-phenylenedimethanammonium (PDMA) based (PDMA)MA 4 Pb 5 I 16 films with cesium acetate (CsAc) before thermal annealing, a condensation reaction between R-COO – and -NH 2 and ion exchange between Cs + and MA + occur. It converts the unbonded amines to amides and passivates uncoordinated Pb 2+ . Meanwhile, it adjusts film composition and improves the phase distribution without changing the out-of-plane grain orientation. Consequently, performance of 18.1% and much-enhanced stability (e.g., stability for photo-oxygen increased over 10 times, light-thermal for T 90 over 4 times, and reverse bias over 3 times) of (PDMA)MA 4 Pb 5 I 16 perovskite solar cells are demonstrated.

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
Reconstruction and Solidification of Dion–Jacobson Perovskite Top and Buried Interfaces for Efficient and Stable Solar Cells
Date Crossref
03/09/2024
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • Hunan Normal University Key Laboratory of Low-Dimensional Quantum Structures and Quantum Control of Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hunan University of Science and Technology Department of Physics and Electronic Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xinjiang Medical University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Northwestern Polytechnical University Institute of Flexible Electronics (IFE) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xiamen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Medical Engineering and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry and Chemical Engineering State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Key Laboratory of Low-Dimensional Quantum Structures and Quantum Control of Ministry of Education — Hunan Normal University, Department of Physics and Electronic Science — Hunan University of Science and Technology et Xinjiang Medical University, avec 4 autres affiliations.

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

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