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2025 article

Activating Halogen Circulation Enables Efficient and Stable Wide‐Bandgap Mixed‐Halide Perovskite Solar Cells

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

Le résumé fourni par la source

Abstract Developing strategies to manage ion‐migration‐induced phase segregation in wide‐bandgap (WBG) perovskites is crucial for achieving high‐performance perovskite‐silicon tandem solar cells (TSCs). However, maintaining continuous suppression of phase segregation from the film crystallization process to device operation remains a significant challenge. The present study demonstrates an efficient strategy of activating halogen circulation in WBG perovskite by using halogen circulation agents (HCA) of N‐halosuccinimide molecules as the sustainable stabilizers, in order to achieve dynamic halogen equilibrium within the precursor solution and perovskite film, which blocks the migration path of Br − /I − ions both in crystallization and aging of WBG perovskites. Attempts on in situ dynamic monitoring of halide migration visually verified the enhanced stability by activated halogen circulation in both WBG films and devices. Consequently, present work achieves a champion efficiency up to 23.25% with a low V oc loss of 0.39 V in the 1.67‐eV‐bandgap device, and the HCA‐based devices can maintain 88% and 93% of their initial efficiencies over 1000 h under continuous illumination and 2500 h at 85 °C in N 2 atmosphere, respectively. As a proof of concept, the perovskite/silicon monolithic TSCs are fabricated to demonstrate a high V oc of 1.99 V and a high power conversion efficiency of 33.2%.

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
Activating Halogen Circulation Enables Efficient and Stable Wide‐Bandgap Mixed‐Halide Perovskite Solar Cells
Date Crossref
09/02/2025
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

  • Northwestern Polytechnical University pays non établi dans la notice
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  • Xiamen University of Technology pays non établi dans la notice
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  • Xidian University pays non établi dans la notice
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  • Nanjing Tech University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • City University of Hong Kong pays non établi dans la notice
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  • Hong Kong University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Hong Kong pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Pen‐Tung Sah Institute of Micro‐Nano Science and Technology Xiamen University Xiamen 361005 China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Northwestern Polytechnical University, Xiamen University of Technology et Xidian University, avec 5 autres affiliations.

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