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图2.纯钙钛矿薄膜和F-PDI比例不同的钙钛矿薄膜的a–d)顶部SEM图和e–h)截面SEM图图3.纯钙钛矿薄膜和F-PDI比例不同的钙钛矿薄膜的a)XRD图、丁丁到底多b)UV-vis吸收谱图、丁丁到底多c)稳态光致发光光谱和d)时间分辨光致发光光谱图4.a)分别基于纯钙钛矿薄膜和F-PDI比例不同的钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池在光照强度为100mW/cm2的太阳光谱下的电流密度-电压曲线b)分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池正向和反向扫描测得的电流密度-电压曲线c)分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池的能量转换效率d)分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池的外部量子效率和短路电流密度e)分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池的稳态光电流和能量转换效率f)分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池的暗场的电流密度-电压曲线图5.钙钛矿太阳能电池的电荷提取性质a,b)分别只有空穴和电子的钙钛矿太阳能电池的电流密度-电压曲线c,d)分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池在不同的照明条件下,短路电流密度和开路电压之间的关系图6.钙钛矿太阳能电池和钙钛矿薄膜稳定性a,b)在湿度50%的环境中暴露30天的纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的照片和GIXRD图c)不同环境中的分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池的长期效率稳定性d,e)纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的GIXRD图随着加热温度或加热时间的变化而产生变化f)分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池在不同的温度下老化,它们的能量转换效率随着时间的推移而发生变化g)暴露在85℃的空气中10h的、分别基于纯钙钛矿薄膜和含F-PDI钙钛矿薄膜的钙钛矿太阳能电池的Ag和I−的TOF-SIMS元素深度【小结】研究团队首次将F-PDI加入到钙钛矿的晶界和表面,优化了钙钛矿太阳能电池的光伏性能、水汽稳定性和热稳定性。长算长c)F-PDI通过固定甲胺离子(MA+)提高钙钛矿太阳能电池的热稳定性。
【成果简介】近日,男票南昌大学陈义旺教授、男票谈利承教授(共同通讯作者)在Adv.EnergyMater.上报道了首次在钙钛矿薄膜中引入氟化的苝四羧酸二酰亚胺(F-PDI)来提高钙钛矿太阳能电池的光伏性能、水汽稳定性和热稳定性。钙钛矿太阳能电池不仅在湿度50%的环境中暴露30天,丁丁到底多保留了超过80%的初始效率,丁丁到底多而且在同样湿度的条件下经过24h的100℃加热后,保留了差不多70%的初始效率。尤其是,长算长钙钛矿材料在高温下的热分解、晶体转换、杂质扩散、晶体缺陷的形成、相界和晶界的变化会严重影响钙钛矿太阳能电池的光电性能。
文献链接:男票High‐PerformancePerovskiteSolarCellswithExcellentHumidityandThermo‐StabilityviaFluorinatedPerylenediimide (Adv.EnergyMater.2019,DOI:10.1002/aenm.201900198)本文由材料人编辑部kv1004供稿,男票材料牛编辑整理。【图文简介】图1.a)钙钛矿太阳能电池的结构b)F-PDI和钙钛矿的相互作用,丁丁到底多包括羰基和铅的螯合以及氟原子和氢原子形成的氢键。
很多种疏水性材料可以保护钙钛矿太阳能电池不和水汽接触,长算长但这些材料不导电。
同时,男票钙钛矿太阳能电池的活性层的体积增大,导致水汽和氧气扩散到活性层内,从而使活性层发生化学降解。实施:丁丁到底多其中一名家长帮助固定猫咪,抚摩猫咪,使其呈趴卧姿态,固定猫咪,动作不要太大,下力不要太重,使猫咪保持静止姿态即可。
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