本文摘要:
【章节】近年来,有机-无机卤化物钙钛矿材料发展很快,早已沦为下一代薄膜太阳能电池和光电子学领域的明星级材料。三维(3D)甲基碘化铅(MAPbI3)作为太阳能电池的吸取层具备出色的光伏性能,如:消光系数低、带上隙给定、激子结合能小以及电荷蔓延长度宽等优点。该类钙钛矿太阳能电池效率最低早已超过22.1%。然而,这类钙钛矿材料面对环境稳定性劣的问题相当严重制约了该类钙钛矿电池的商业化进程。 这一挑战鼓舞着研究者致力于研发环境稳定性好的新型材料。【章节】近年来,有机-无机卤化物钙钛矿材料发展很快,早已沦为下一代薄膜太阳能电池和光电子学领域的明星级材料。三维(3D)甲基碘化铅(MAPbI3)作为太阳能电池的吸取层具备出色的光伏性能,如:消光系数低、带上隙给定、激子结合能小以及电荷蔓延长度宽等优点。该类钙钛矿太阳能电池效率最低早已超过22.1%。然而,这类钙钛矿材料面对环境稳定性劣的问题相当严重制约了该类钙钛矿电池的商业化进程。
这一挑战鼓舞着研究者致力于研发环境稳定性好的新型材料。在这样的背景下,二维(2D)钙钛矿材料脱颖而出。与3D钙钛矿材料比起,2D钙钛矿材料享有固定式的光电性能和环境稳定性两大优点。
失望的是,由于2D钙钛矿不存在吸收系数较低、电荷传输能力差和激子结合能大等问题,造成其光伏性能劣,电池效率低落。近期研究找到2D钙钛矿边缘不存在长寿命的权利载流子,这为该材料的高光伏特性获取了确保。
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