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钙钛矿材料因其固有的机械柔性与轻质特性,在超柔性太阳能电池中极具潜力。尽管其光电转换效率已接近刚性玻璃基底器件,但长期稳定性仍是关键挑战。
本研究上海交通大学戚亚冰等人将氧化镍与[2-(9H-咔唑-9-基)乙基]膦酸自组装单分子层结合作为空穴传输材料,沉积于氧化铟锡涂覆的透明聚酰亚胺上,显著提升了器件稳定性。该策略使器件在惰性条件下实现了20.3%的光电转换效率,并保持1200小时的稳定功率输出。此外,通过引入15 nm厚的三氧化二铝湿度阻挡层,器件在空气中130小时后仍保留90%的初始效率,且未影响其比功率,创下了超柔性钙钛矿太阳能电池的环境稳定性纪录。
研究亮点:
双空穴传输层设计:NiOₓ与2PACz自组装单分子层协同作用,优化能级对齐,提升开路电压与界面稳定性,实现20.3%的高效率。
超长稳定性:在惰性环境中保持1200小时性能无衰减,空气中通过Al₂O₃屏障实现T₉₀=130小时,刷新超柔性器件空气稳定性纪录。
卓越机械柔韧性:经过1000次弯曲与折叠测试后,效率仍保持95%以上,适用于可穿戴设备与柔性电子应用。
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435125003903
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