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https://doi.org/10.1038/s41467-024-51703-0
全钙钛矿叠层太阳能电池在突破单结太阳能电池的 Shockley-Queisser 极限方面表现出了巨大的潜力。然而,全钙钛矿串联太阳能电池的效率提升在很大程度上受到 Sn-Pb 混合窄带隙钙钛矿薄膜中表面缺陷引起的非辐射复合损失的阻碍。在这里,作者报告了一种表面重构策略,利用表面抛光剂 1,4-丁二胺和表面钝化剂二碘化乙二铵,消除与 Sn 相关的缺陷并钝化 Sn-Pb 混合钙钛矿薄膜表面的有机阳离子和卤化物空位缺陷。该策略不仅可以提供具有接近理想化学计量比表面的高质量 Sn-Pb 混合钙钛矿薄膜,还可以最大限度地减少钙钛矿/电子传输层界面的非辐射能量损失。结果,带隙为 1.32 和 1.25 eV 的 Sn-Pb 混合钙钛矿太阳能电池分别实现了 22.65% 和 23.32% 的功率转换效率。此外,进一步获得了经过认证的 28.49% 的双结全钙钛矿叠层太阳能电池的功率转换效率。
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