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Accès ouvert déclaré 2026 article

Coordination-regulated defect suppression enables stable wide-bandgap perovskites for efficient perovskite/CIGS tandem solar cells

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Le résumé fourni par la source

Abstract Wide-bandgap (WBG) perovskites are essential for high-efficiency tandem photovoltaics, yet their deployment is hindered by intrinsic phase instability driven by defect-assisted halide migration. Here, we report a coordination-regulated strategy that introduces bis(2-pyridylmethyl) sulfide (2PyS) to reduce undercoordinated Pb 2+ defects and associated halide vacancies, thereby limiting ion migration and mitigating photoinduced halide segregation. In situ photoluminescence measurements reveal that 2PyS modulates crystallization kinetics and improves structural stability. As a result, the perovskite films exhibit enhanced phase stability under combined illumination and thermal stress. The optimized WBG perovskite solar cells achieve a power conversion efficiency of 22.21% with an open-circuit voltage of 1.20 V, and retain over 91% of their initial efficiency after 2000 h of continuous operation. Furthermore, a four-terminal perovskite/CIGS tandem solar cell delivers an overall efficiency of 29.71%. This work highlights the critical role of coordination chemistry in controlling defect formation and phase stability, offering an effective route toward stable and high-efficiency WBG perovskites for tandem photovoltaic applications.

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
Coordination-regulated defect suppression enables stable wide-bandgap perovskites for efficient perovskite/CIGS tandem solar cells
Date Crossref
02/07/2026
Éditeur
IOP Publishing
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

  • Beijing Institute of Technology pays non établi dans la notice
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  • Zhuhai Institute of Advanced Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beijing Solar Energy Research Institute pays non établi dans la notice
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  • National Institute of Clean and Low-Carbon Energy pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beijing University of Chemical Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beijing Engineering Research Center of Nano-structured Thin Film Solar Cells pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Beijing Institute of Technology, Zhuhai Institute of Advanced Technology et Beijing Solar Energy Research Institute, avec 4 autres affiliations.

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