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Accès ouvert déclaré 2025 article

Pyridine-assisted solvent engineering for high-quality narrow-bandgap perovskites in efficient tandem modules

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

Le résumé fourni par la source

All-perovskite tandem photovoltaic modules represent a promising technology for enhancing power conversion efficiency. However, a significant challenge remains in preparing high-quality, large-area tin-lead mixed narrow-bandgap (NBG) perovskite films for these tandem modules. Here, we develop a method to prepare large-area, compact, and uniform NBG perovskite films by modulating the crystallization process through solvent engineering. Specifically, we introduce pyridine, a solvent with strong donor coordinating ability and high saturated vapor pressure, into the solvent system. The strong coordination ability of pyridine facilitates better formation of intermediate phases during the crystallization process of tin-based NBG perovskite films, while its high saturated vapor pressure enables the solvent to evaporate quickly and reduce solvent residue at the bottom of the films. By combining this strategy with a vacuum annealing method, the all-perovskite tandem photovoltaic mini-modules exhibited an average efficiency of 22.0 ± 0.4% with an aperture area of 10.4 cm2, demonstrating their promising potential for future commercialization. A significant challenge remains in preparing high-quality, large-area tin-lead mixed narrow-bandgap perovskite films for all-perovskite tandem solar modules. Here, the authors introduce pyridine to facilitate crystallization process, achieving maximum efficiency of 22.0% for 10.4 cm2 mini-modules.

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
Pyridine-assisted solvent engineering for high-quality narrow-bandgap perovskites in efficient tandem modules
Date Crossref
09/10/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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

  • Shanghai Jiao Tong University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • East China University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering Key Laboratory for Ultrafine Materials of Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Shanghai Jiao Tong University, East China University of Science and Technology et School of Chemistry and Chemical Engineering, avec 1 autre affiliation.

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

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