摘要:碘鉛甲瞇(FAPbI3)鈣鈦礦太陽能電池因其優(yōu)異的光伏性能而受到廣泛關注,但器件的長期穩(wěn)定性仍然是FAPbI3太陽能電池的關鍵問題。FAPbI3黑色鈣鈦礦相在室溫下會相變?yōu)辄S色非鈣鈦礦相,且水分會加速這一相變。界面工程是提高鈣鈦礦太陽能電池穩(wěn)定性的常用方法之一。作為綠色溶劑,離子液體被認為是有毒界面修飾劑的潛在替代品,這也提高了它們的商業(yè)可行性,并加速了它們在可再生能源市場的應用。本研究利用具有低揮發(fā)性、低毒性、高導電性和高熱穩(wěn)定性的離子液體1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽(EMIM[BF4])來修飾鈣鈦礦太陽能電池的電子傳輸層和鈣鈦礦層之間的界面。離子液體的引入不僅減少了界面缺陷,而且提高了鈣鈦礦薄膜的質量。密度泛函理論計算表明,離子液體與鈣鈦礦表面之間存在較強的界面相互作用,有利于降低鈣鈦礦表面缺陷態(tài)密度,穩(wěn)定鈣鈦礦晶格。除鈣鈦礦薄膜缺陷外,溶液處理的SnO2也存在表面缺陷。在SnO2表面的缺陷產(chǎn)生缺陷態(tài),也會導致能帶對準問題和穩(wěn)定性問題。密度泛函理論計算表明,有離子液體的表面間隙態(tài)比沒有離子液體的表面間隙態(tài)小,這種減弱的表面間隙態(tài)表明表面區(qū)域載流子復合減少,有利于提高器件性能。因此,我們實現(xiàn)了功率轉換效率大于22%的離子液體修飾的FAPbI3鈣鈦礦太陽能電池(對照21%)。在相對濕度~20%的干箱中存放1800 h以上后,冠軍器件保留了初始狀態(tài)的~90%,而控制器件降解為非鈣鈦礦黃色六方相(δ-FAPbI3)。
關鍵詞:FAPbI3;相穩(wěn)定性;SnO2;鈣鈦礦太陽能電池;離子液體;界面工程
中圖分類號:O649.4