Dimensional control of low-dimensional perovskite hybrids for photovoltaics
Rattachement africain : cn, sg, gb, ru. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Low-dimensional perovskite engineering offers a promising route to improve both power conversion efficiency and stability in perovskite photovoltaics, yet the mechanistic relationship between organic ligand design and structural control remains elusive. Here, we report a molecular design strategy for bis-imidazolium ligands that enables precise dimensional tuning of perovskite architectures, from zero-dimensional through parallel one-dimensional to bridged zero-dimensional configurations. Through systematic variation of terminal groups and inter-imidazole spacing, we achieve controlled growth of high-quality hybrid dimensional perovskite films with optimized crystallization kinetics and charge transport properties. This enables photovoltaic devices with a certified power conversion efficiency of 27.02% (laboratory 27.21%). Scaling this dimensional strategy enables the fabrication of 30×30 cm2 perovskite solar modules, achieving a champion power conversion efficiency of 21.41% Moreover, unencapsulated devices retain 94.3% of their initial power conversion efficiency after 2000 hours of continuous operation at 60 °C (ISOS-L-2I), highlighting exceptional operational stability. Wang et al. report dual cationic imidazole ligands to control perovskite dimensionality, from 0D to parallel 1D, and bridged 1D structures. Bridged 1D/3D perovskite heterostructure enables solar cells with certified efficiency of 27.02% and 30×30 cm² solar modules with efficiency of 21.41%.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Dimensional control of low-dimensional perovskite hybrids for photovoltaics
- Date Crossref
- 13/04/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Shenzhen Polytechnic University Hoffmann Institute of Advanced Materials pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanghai Jiao Tong University Global Institute of Future Technology (GIFT) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Great Bay University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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National University of Singapore Department of Chemical and Biomolecular Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Solar Energy Research Institute of Singapore pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Surrey Advanced Technology Institute pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Shanghai Advanced Research Institute Shanghai Synchrotron Radiation Facility pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Beijing Jiaotong University Key Laboratory of Luminescence and Optical Information pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Nanjing Tech University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nankai University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Hoffmann Institute of Advanced Materials — Shenzhen Polytechnic University, Global Institute of Future Technology (GIFT) — Shanghai Jiao Tong University et Great Bay University, avec 9 autres affiliations.
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