Activating Halogen Circulation Enables Efficient and Stable Wide‐Bandgap Mixed‐Halide Perovskite Solar Cells
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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%.
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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
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Où se fait cette recherche
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Northwestern Polytechnical University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Xiamen University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Xidian University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nanjing Tech University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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City University of Hong Kong pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hong Kong University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Hong Kong pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Pen‐Tung Sah Institute of Micro‐Nano Science and Technology Xiamen University Xiamen 361005 China pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Northwestern Polytechnical University, Xiamen University of Technology et Xidian University, avec 5 autres affiliations.
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