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中國海洋大學材料科學與工程學院Benlin He和Qunwei Tang等--自組裝的CuS-MXene實現全無機三溴化鈣鈦礦太陽能電池效率為10.51%
      界面電荷提取和傳輸的精確管理對提高鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的光伏性能起著決定性的作用。在此,一種通過分子自組裝原位合成的CuS-MXene復合物被有效地用作全無機CsPbBr3 PSCs的空穴萃取劑。理論和實驗結果表明,由于MXene官能團中的部分電子自發轉移到CuS中,實現了MXene的p型摻雜和電荷的降低,從而提高了界面能級匹配和助推空穴的提取和轉移。同時,由于CsPbBr3和CuS之間形成Pb-S鍵,建立了CsPbBr3/CuS/MXene界面橋,實現了快速空穴傳輸和良好的界面接觸。Pb-S鍵和MXene的電子給體基團進一步鈍化了鈣鈦礦表面的阱態,從根本上減少了界面電荷復合。最后,使用CuS-MXene定制的無封裝CsPbBr3 PSCs實現了最高10.51%的功率轉換效率和長期的濕度或溫度耐受性,在空氣中30天的效率保持率達到90%或以上。

 
圖1. (a) CuS-MXene合成工藝流程圖及(a1)多層MXene、(a2)片狀MXene、(a3)片狀CuS-MXene的SEM圖像。(b) MXene和CuS-MXene的XRD譜圖。(c) MXene、CuS和CuS - MXene的紫外-可見吸收光譜。(d) MXene和(e) CuS-MXene的TEM和HRTEM圖像。(f) AFM圖像和MXene(上)和CuS-MXene(下)的高度輪廓。

 
圖2. MXene和CuS-MXene的高分辨XPS光譜(a) Ti 2p, (b) O 1s和(c) c 1s。(d) MXene中空穴定位和CuS-MXene中空穴離域示意圖。(e) CuS-MXene異質結的電荷密度差。計算得到(f) MXene和(g) CuS-MXene的功函數。

 
圖3. (a)器件CsPbBr3/ CuS-MXene接口的載流子傳輸機制。(b)各器件在黑暗環境下的Mott-Schottky曲線。(c) CuS、CsPbBr3和CsPbBr3/CuS的FT-IR光譜。(d) CsPbBr3、CsPbBr3/CuS、CsPbBr3/MXene和CsPbBr3/CuS - MXene的Pb 4f高分辨率XPS光譜。(e) CuS-MXene與CsPbBr3的功能示意圖。

 
圖4. (a)基于CuS-mxene的全無機CsPbBr3 PSCs示意圖。(b) CsPbBr3/CuS-MXene薄膜的EDS元素映射圖像。(c) J-V曲線,(d)穩態粉末輸出曲線和(e)各種PSCs的IPCE光譜。(f)有和沒有HTMs的FTO/CsPbBr3/的PL和(g) TRPL光譜。(h) VOC對光強度的依賴性和(i)各種PSCs的深色J-V曲線。

 
圖5. (a)各種CsPbBr3 PSCs在25℃、85% RH的空氣環境中無封裝的長期穩定性。(b)的接觸角CsPbBr3、CsPbBr3/MXene和CsPbBr3/CuS-MXene薄膜。(c)各種CsPbBr3 PSCs的SEM橫截面圖。
 
      相關科研成果中國海洋大學材料科學與工程學院Benlin He和Qunwei Tang等人于2023年發表在Journal of Materials Chemistry A(DOI: 10.1039/d3ta04992b)上。原文:A self-assembled CuS–MXene bridge for holeboosting 10.51%-efficiency all-inorganic tribrominated perovskite solar cells。
       原文鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/TA/D3TA04992B

轉自《石墨烯研究》公眾號
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