

Das Team von Chen Hongzhong an der Universität von Zhejiang veröffentlichte ein Forschungsarbeit mit dem Titel "Bimolecular Amines Vapor Passivation for Efficient Perovskite Solar Cells Based on Blade-Coated FAPbI3". Sie haben innovativ vorgeschlagen.Bimolekulare Amindampfpassivation (BAVP)Die Technologie hat die Vorbereitung von hocheffizienten, großflächigen Perovskitbatterien erfolgreich erreicht und ermöglicht es der Batterie, unter hohen Temperaturbedingungen eine ausgezeichnete Stabilität zu zeigen.

ITO-Substrat nach Reinigung durch Luftofen getrocknetPlasmareinigerPT40K-BE30 Sekunden lang verarbeitet und anschließend in Betrieb genommen.

Bei der Herstellung einer Perovskitfilm wird die Vorläuferlösung mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von 15 mm/s auf die ITO/NiOx/Me-4PACz-Grundfläche beschichtet und anschließend ein Trockenluftmesser unter niedriger Luftfeuchtigkeit verwendetPF200-H Perovskit-BeschichtungsmaschineWärmebehandlung durchführen.

Testdaten zeigen, dass BAVP-behandelte Batterien nicht nur25.2%derAusgezeichnetEffizienz und gleichermaßen hohe Stabilität – nach 2.616 Stunden bei 85 °C und 500 Temperaturzyklen von -5 bis 55 °C hält das unverkapplte Gerät eine hohe Effizienz99.4%und97.5%Dies zeigt deutlich die Anwendungsaussichten dieser Strategie bei der Verbesserung der gesamten Batterieleistung.


(a) Schema des Prozesses der bimolekularen Amindampfpassivation (BAVP), die zeigt, wie 2-(PEA) und (EDA) mit Perovskitfilmen interagieren.
(b) Schema der PEA-Adsorption an der Perovskit-Oberfläche, die PbI2 endet.
(c) Schema der EDA-Adsorption an Perovskit-Oberflächen mit PbI2-Termination.
(d) Gibbs-Kurve der freien Energie, in der PEA mit FA+ reagiert.
Gibbs-Kurve der freien Energie bei der Reaktion von EDA und FA+.

(a) Röntgenfotoelektronenspektroskopie (XPS) zeigt Veränderungen in der Bindungsenergie von Pb 4f in Perovskitfilmen, die mit PEA, EDA und BAVP behandelt wurden.
(b) Lösungspassivation und (c) Kelvin-Sondekraftmikroskop-Bild (KPFM) von BAVP-behandelten Perovskitfilmen.
(d) Tiefe Auflösung intrusive Röntgendiffraktion (GIXRD) Spektrum von Perovskitfilmen in der Kontrollgruppe, (e) BAVP-Behandlung und (f) Lösungspassivation.

(a) Energieniveau-Ausrichtung von Perovskitfilmen unter verschiedenen Aminbehandlungen.
(b) Unterschiede zwischen Perovskitfilm und Fermi-Energie unter unterschiedlicher Behandlung.
c) Stable-Zustand-Leuchtgeber-Spektrum (PL).
(d) Zeitliche Differenzierung der TRPL-Abbauungskurve.
(e) PL Quantenproduktivität (PLQY).
(f-h) PL-Intensitätsverteilung von Perovskitfilmen mit verschiedenen Passivierungsmethoden.

(a) Struktur der in dieser Studie verwendeten invertierten Perovskit-Solarzellen.
b) J-V-Kurve für kleine Flächen von Geräten, die nicht behandelt und mit anderen Aminen behandelt wurden.
c) J-V-Kurven von Geräten, die auf Lösungs- und Dampfbasis passiviert werden.
d) Repräsentative photoelektrische Umwandlungseffizienz (PCE) von umgekehrten Perovskit-Solarzellen und -Modulen, die durch die Kratzmethode hergestellt wurden.
(e) Externe Quanteneffizienzspektrum (EQE) für kleine Flächengeräte, die mit verschiedenen Passivierungsmethoden behandelt werden.
(f) J-V-Kurven und Bilder von Perovskit-Solarmodulen, die mit verschiedenen Passivierungsmethoden behandelt wurden. g) Elektrochemisches Impedanzspektrum (EIS) von nicht behandelten und mit anderen Aminen behandelten Geräten.
h) Transitorier optischer Strom (TPC) für unbehandelte und andere Aminbehandlungsgeräte.
(i) Spatial Charge Limit Current (SCLC) Eigenschaften von Elektronik-nur-Geräten, die nicht behandelt und mit anderen Aminen behandelt wurden.












