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Accès ouvert déclaré 2026 preprint

Carboxyl-Functionalized Heterocyclic Cations Solidify Grain Boundaries of Wide-Bandgap Perovskite toward High-Performance Perovskite/Silicon Tandem Solar Cell

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Résumé fourni par la source

Developing high-quality wide-bandgap (WBG) perovskites is crucial to construct efficient perovskite/silicon tandem solar cells (TSCs). However, the high defect density and halide segregation hinders the improvement of power conversion efficiency (PCE) and stability for WBG perovskite solar cells (PSCs). Herein, one carboxyl-functionalized imidazolium cation modulation strategy is reported to heal the multiple defects within WBG perovskite films by multifarious chemical bonding modes. After incorporating the additive imidazole-4-acetic acid hydrochloride (ImAcHCl), the trap-assisted nonradiative recombination at grain boundaries is suppressed, the halide segregation is mitigated, and the stability of perovskite films is improved. Moreover, this method is effective in defect passivation for different bandgaps of perovskites. Ultimately, the ImAcHCl-modified 1.68 eV WBG PSCs achieve a PCE of 24.54% ranking among the highest PCEs realized for 1.66-1.70 eV PSCs, and retain 90% of their initial PCE after 883 h of continuous maximum power point tracking. Integration with crystalline silicon subcells further enabled the construction of a perovskite/Si tandem device with a PCE of 33.06%. This work provides valuable insights into overcoming the instability challenges of the WBG perovskite film via functional group functionalization method toward high-performance WBG PSCs and perovskite/silicon TSCs.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Carboxyl-Functionalized Heterocyclic Cations Solidify Grain Boundaries of Wide-Bandgap Perovskite toward High-Performance Perovskite/Silicon Tandem Solar Cell
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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

Sujets associés

Perovskite Materials and ApplicationsOrganic Electronics and PhotovoltaicsThin-Film Transistor Technologies

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