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Accès ouvert déclaré 2025 article

Aerosol-Assisted Crystallization Lowers Intrinsic Quantum Confinement and Improves Optoelectronic Performance in FAPbI 3 Films

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Rattachement africain : us, gb, pk, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide FAPbI 3 has emerged as a promising semiconductor for photovoltaic applications offering a suitable bandgap for single-junction cells and high chemical stability. However, device efficiency is negatively affected by intrinsic quantum confinement (QC) effects that manifest as additional peaks in the absorption spectra. Here, we show that aerosol-assisted crystallization is an effective method to improve crystallinity and suppresses regions exhibiting QC in FAPbI 3 . We demonstrate that films with minimized QC effects exhibit markedly enhanced optoelectronic properties, such as higher charge-carrier mobilities and recombination lifetimes. Films crystallized under an aerosol solvent flow of either a mixture of N, N -dimethylformamide and dimethyl sulfoxide or methylammonium thiocyanate vapor displayed reduced charge-carrier recombination losses and improved diffusion lengths compared to those of thermally annealed control films. Our study indicates clear correlations between suppression of QC features in absorption spectra with optimization of crystallinity and mitigation of internal strain, highlighting pathways toward high-performance solar cells.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Aerosol-Assisted Crystallization Lowers Intrinsic Quantum Confinement and Improves Optoelectronic Performance in FAPbI <sub>3</sub> Films
Date Crossref
21/02/2025
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

  • Clarendon College pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Oxford Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Engineering and Technology Lahore pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Queen Mary University of London pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Technical University of Munich Institute for Advanced Study pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Clarendon Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Engineering & Technology Lahore Department of Chemical & Polymer Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Engineering and Materials Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute for Advanced Study pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Clarendon College, Department of Physics — University of Oxford et University of Engineering and Technology Lahore, avec 6 autres affiliations.

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