铜(I)-银(I)-铋(III)卤化物在光电应用中表现出有前景的特性,有望称为卤化铅钙钛矿光伏材料的无铅替代品。莫纳什大学Udo Bach和Alexandr N. Simonov等人展示了基于溶液的均匀 CuxAgBiI4+x 薄膜的合成,并仔细研究了 x 对相组成、维度、光电特性和光伏性能的影响。
证明了在 x = 1 处形成纯 3D CuAgBiI5,在 x = 2 处形成 2D Cu2AgBiI6,并证明了两者在 1 < x < 2 处的混合。尽管结构维度较低,但与 CuAgBiI5 相比,Cu2AgBiI6 具有更宽的光吸收,直接带隙为 1.89 ± 0.05 eV,价带水平为 -5.25 eV,载流子寿命更长,且复合电阻更高。
这些差异反映在 CuAgBiI5 和 Cu2AgBiI6 太阳能电池在 1 个太阳下的功率转换效率分别为 1.01 ± 0.06% 和 2.39 ± 0.05%。由于热铸法提供了有利的薄膜形态,后一个值是此类材料报道的最高值。未来的性能改进可能来自优化 Cu2AgBiI6 层厚度以匹配 ≈40-50 nm 的载流子扩散长度。非封装 Cu2AgBiI6 太阳能电池显示出 240 天以上的储存稳定性。
Pai, N., Chatti, M., Fürer, S. O., Scully, A. D., Raga, S. R., Rai, N., Tan, B., Chesman, A. S. R., Xu, Z., Rietwyk, K. J., Reddy, S. S., Hora, Y., Sepalage, G. A., Glück, N., Lira-Cantú, M., Bach, U., Simonov, A. N., Solution Processable Direct Bandgap Copper-Silver-Bismuth Iodide Photovoltaics: Compositional Control of Dimensionality and Optoelectronic Properties. Adv. Energy Mater. 2022, 2201482. https://doi.org/10.1002/aenm.202201482
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.202201482
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