有效修饰自组装单层(SAM) 和钙钛矿之间的埋置界面对于开发高效、稳定的倒置钙钛矿太阳能电池(PSC) 及其串联光伏电池至关重要。基于此,武汉理工大学卜童乐/黄福志&武汉大学肖旭东&成都电子科技大学白赛团队开发了一种离子液体-SAM混合策略,以协同优化 SAM 的均匀性和上述钙钛矿的结晶性,相关成果发表于Advanced Materials期刊。具体而言,将1-丁基-3-甲基-1H-咪唑-3-鎓双((三氟甲基)磺酰基)酰胺(BMIMTFSI) 离子液体加入 SAM溶液中,可以降低表面粗糙度、改善润湿性并使 SAM 膜的表面电位分布更均匀。利用这种优化的基底,可以实现高质量钙钛矿晶体的良好生长。此外,引入的功能离子很容易与钙钛矿结合,有效地钝化埋置界面附近钙钛矿中不需要的阳离子或卤化物空位。值得注意的是,正常带隙(≈1.55 eV)和宽带隙(WBG)(≈1.66 eV)PSC 的功率转换效率(PCE) 分别高达25.68% 和 22.53%,同时操作稳定性也得到了改善。此外,半透明 WBG PSC 的 PCE 高达 19.50%,与CuInGaSe2 太阳能电池结合使用时,集成四端串联光伏电池的PCE 高达 28.34%。论文信息:Z. Feng, X. Liu, T. Tian, Z. Zhu, R. Jiang, J. Li, Y. Yuan, J. Gong, G. Gao, J. Tong, Y. Peng, S. Bai, F. Huang, X. Xiao, P. Müller-Buschbaum, Y.-B. Cheng, T. Bu, Buried Interface Modulation Using Self-Assembled Monolayer and Ionic Liquid Hybrids for High-Performance Perovskite and Perovskite/CuInGaSe2 Tandem Photovoltaics. Adv. Mater. 2025, 2412692. https://doi.org/10.1002/adma.202412692薄膜太阳电池微信交流群,欢迎加入