低温可印刷碳电极钙钛矿太阳能电池(C-PSCs)因具备商业可扩展性、稳定性好且成本较低等优势,被视为极具应用潜力的器件类型。然而,其光电转换效率目前仍低于金属电极器件。这主要是由于碳电极与钙钛矿界面之间的空穴选择性欠佳,导致能量损失较大。

在此,河南大学董琛谭付瑞于ACS Nano期刊发表了基于P3HT/NiOx双空穴传输层自组装与自钝化的研究成果。该策略通过向NiOx无机空穴传输层中引入不同链长的季铵盐表面活性剂,来改善NiOx纳米颗粒的分散性和成膜质量,并为P3HT侧链提供锚定位点,改善其分子取向。实验和理论结果发现,HTAB因其最佳的烷基链长度,不仅确保了NiOx纳米颗粒的分散性和成膜性,还为P3HT提供最强范德瓦尔斯相互作用,从而促使P3HT分子自组装,改善P3HT/NiOx双层电荷传输能力。此外,游离的Br离子能够渗透至钙钛矿薄膜内部,有效地钝化钙钛矿体内未配位Pb2+、卤素空位等缺陷。最终,基于上述策略构筑的可印刷低温小面积C-PSCs器件和迷你模组分别实现了22.1%和18.0%的最高效率。

文章亮点总结:

1.调控表面活性剂链长,实现NiOx成膜质量与P3HT取向的平衡:在 季铵盐表面活性剂体系中,HTAB凭借其最佳的烷基链长度,不仅确保了NiOx纳米颗粒的分散性和成膜性,而且为P3HT的己基侧链提供最强的范德瓦尔斯相互作用,进而增强其分子取向、促进其分子自组装,提升界面电荷传输与提取能力。

2.表面活性剂中游离离子的自发钝化:季铵盐表面活性剂中的Br离子能够渗透至钙钛矿薄膜内部,进而钝化薄膜内的未配位Pb2+或卤素空位等缺陷。

3.高效稳定碳基器件:低温可印刷C-PSCs和迷你模组分别实现了22.1%和18%的高效率,未封装器件在连续运行500小时后仍保持初始效率的94%以上,展现了优异的长期稳定性。

J. Tong, C. Dong, M. Yao, Q. Wang, C. Shen, Y. Yue, L. Yan, Y. Gao, G. Yue, W. Zhang, M. I. Saidaminov, F. Tan, 22.1% Carbon-Electrode Perovskite Solar Cells by Spontaneous Passivation and Self-Assembly of Hole-Transport Bilayer. ACS Nano, 2025. DOI: 10.1021/acsnano.4c16916

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c16916

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