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基于热电子发射的互连层,具有耐溶剂特性,适用于采用溶液法制备钙钛矿的单片串联太阳能电池
摘要: 全钙钛矿叠层电池被视为有望突破单结器件肖克利-奎伊瑟极限、同时保留地球丰产材料与溶液加工优势的潜在候选方案。然而实现此类溶液加工器件的关键挑战在于满足互连层(ICL)复杂耦合的要求:既要具备?;さ撞愀祁芽竽さ哪腿芗列裕中枋迪指咝У脑亓髯哟?复合电学性能,同时还要保持高光学透过率。本研究展示了一种具有增强耐溶剂特性的新型热电子发射型ICL。从原理上说,实验与理论研究均证实热电子发射在ICL电子传输过程中起关键作用。该新型ICL除实现高光学透过率与优异电学性能外,还通过引入含氟硅烷的聚乙亚胺乙氧基杂化体系化学?;さ撞愀祁芽竽ぁ锰逑低蹦芏刍砻嫒毕菀越档偷缪鸷摹5テ祁芽蟮愕绯厥迪至?7.9%的最高光电转换效率(基于电流密度-电压扫描测试),典型器件的最高稳态效率达16.1%。因此,本研究不仅深化了对ICL基础机制的理解,更推动了稳健且低成本的光伏技术发展。
关键词: 单片全钙钛矿串联太阳能电池、耐溶剂性、互连层、热电子发射、缺陷钝化
更新于2025-09-23 15:21:01
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在量子点发光二极管中实现22.3%外量子效率和7倍寿命提升:通过混合聚合物TFB与可交联小分子构建耐溶剂空穴传输层
摘要: 聚[(9,9-二辛基芴-2,7-二基)-交替(4,4'-(N-(4-丁基苯基)))](TFB)因其高空穴迁移率被广泛用作镉基量子点发光二极管(QLEDs)的空穴传输层(HTL)材料。然而,由于TFB的最高占据分子轨道(HOMO)能级为-5.4 eV,其向量子点(QDs)层的空穴注入势垒超过1.5 eV。QD/HTL界面如此高的氧化电位可能严重缩短器件寿命。此外,TFB不耐大多数溶剂,这限制了其在喷墨打印QLED显示器中的应用。本研究将含有TFB和可交联小分子4,4'-双(3-乙烯基-9H-咔唑-9-基)-1,1'-联苯(CBP-V)的混合HTL引入红色QLEDs,利用CBP-V较深的HOMO能级(-6.2 eV)。与纯TFB器件相比,采用混合HTL的器件外量子效率(EQE)从15.9%提升至22.3%,且旋涂制备器件的启亮电压未增加。进一步地,混合HTL将T90和T70寿命分别从5.4小时和31.1小时延长至39.4小时和148.9小时。这些寿命提升归因于HTL/QD界面较低的空穴注入势垒以及交联后混合HTL的高热稳定性。此外,交联后的混合HTL表现出优异的耐溶剂性,喷墨打印红色QLEDs的EQE达到16.9%。
关键词: 电荷平衡、量子点发光二极管、混合空穴传输层、耐溶剂性、喷墨打印
更新于2025-09-23 15:19:57