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在钙钛矿太阳能电池中,接触界面处的二维/三维异质结已被证明可提升器件的稳定性与光电转换效率。传统的2D/3D双层通常通过溶液后处理在3D钙钛矿表面形成,其中2D层的维度受配体尺寸和反应活性影响。尽管长链配体能提升稳定性,但通常形成低维度(n=1,2)的2D钙钛矿,导致较差的电荷传导性能。

本文阿卜杜拉国王科技大学Randi Azmi和Stefaan De Wolf等人提出了一种原位制备方法,将长链油基铵配体直接引入钙钛矿墨水中,一步形成更高维度(n≥3)的2D钙钛矿,并同时促进3D薄膜的(001)晶面取向,优化能级对齐、电荷抽取和结构稳定性。基于该策略制备的倒置PSCs在1.55 eV带隙下,实现了小面积0.1 cm²器件最高26.22%、1 cm²器件24.6%的效率,以及6.8 cm²迷你模块21.1%的效率。

此外,原位形成的2D/3D异质结器件在1200小时光热老化后保持90%初始效率,在1050小时户外测试后保持80%初始效率,显示出优异的稳定性。

研究亮点:

  1. 一步原位构建2D/3D异质结:将油基铵配体直接加入钙钛矿墨水,实现一步法原位形成高维度(n≥3)2D钙钛矿顶层,简化工艺并提升界面均匀性与钝化效果。

  2. 晶面工程促进(001)取向:配体引导3D钙钛矿沿(001)晶面择优生长,提升电荷传输效率、降低缺陷密度,显著改善器件性能。

  3. 高效率与高稳定性兼具:小面积器件效率突破26.22%,大面积模块效率达21.1%,且在光热、湿热及户外实际环境中均表现出卓越的长期稳定性。

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Utomo, D.S., Liu, Y., Risqi, A.M. et al. One-Step Formation of 2D/3D Perovskite Heterojunction via Ligand Intercalation and Facet Engineering for Efficient Perovskite Solar Cells. Nano-Micro Lett. 18, 240 (2026).

https://doi.org/10.1007/s40820-025-02058-8

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