苏州大学袁建宇AFM:均匀接触的共自组装单层膜实现效率超过26%的倒置钙钛矿太阳能电池
咔唑基自组装单层膜作为倒置钙钛矿太阳能电池中的空穴传输层被广泛使用,但它们在溶液中易形成胶束,导致界面均匀性下降。本文苏州大学袁建宇等人设计并成功合成了一系列氟化共轭SAMs,开发出一种用于高性能倒置PSCs的共SAM体系。基于DCA-0F、DCA-1F和DCA-2F共SAMs制备的倒置PSCs分别实现了25.21%、26.11%和25.05%的冠军光电转换

核心摘要
咔唑基自组装单层膜作为倒置钙钛矿太阳能电池中的空穴传输层被广泛使用,但它们在溶液中易形成胶束,导致界面均匀性下降。本文苏州大学袁建宇等人设计并成功合成了一系列氟化共轭SAMs,开发出一种用于高性能倒置PSCs的共SAM体系。基于DCA-0F、DCA-1F和DCA-2F共SAMs制备的倒置PSCs分别实现了25.21%、26.11%和25.05%的冠军光电转换
咔唑基自组装单层膜(SAMs)作为倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的空穴传输层被广泛使用,但它们在溶液中易形成胶束,导致界面均匀性下降。
本文苏州大学袁建宇等人设计并成功合成了一系列氟化共轭SAMs(DCA-0F、DCA-1F和DCA-2F),开发出一种用于高性能倒置PSCs的共SAM体系。这些基于二甲吖啶的SAMs具有独特的分子结构,具有足够的空间位阻以抑制其在溶液状态下的自聚集。此外,氟原子可通过氢键稳定FA阳离子,从而在掩埋界面提供更多锚定位点,有利于促进载流子提取与传输,抑制界面损失。基于DCA-0F、DCA-1F和DCA-2F共SAMs制备的倒置PSCs分别实现了25.21%、26.11%和25.05%的冠军光电转换效率。此外,这些器件表现出优异的工作稳定性,在1个太阳光照下持续运行1000小时后,仍保持约90%的初始效率。
本研究为设计分散性好、高效的SAMs提供了可行路径,有效克服了倒置PSCs中的关键界面挑战。
研究亮点:
- 分子结构创新,抑制自聚集:设计具有空间位阻的氟化共轭SAMs(DCA系列),有效抑制溶液中胶束形成,提升界面覆盖均匀性。
- 氟原子增强界面相互作用:氟原子与FAI形成氢键,与欠配位Pb²⁺产生配位作用,强化掩埋界面稳定性,降低缺陷态密度。
- 共SAM策略实现高效稳定器件:DCA-1F与MeO-2PACz共混形成均匀单层,使倒置PSCs效率提升至26.11%,并在MPP跟踪1000小时后保持约90%初始效率。





Z. Min, C. Guo, J. Guo, et al. “ Homogeneously Contacted Co-Self-Assembled Monolayer Enables over 26% Inverted Perovskite Solar Cells.” Adv. Funct. Mater. (2025): e28728.
https://doi.org/10.1002/adfm.202528728
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202512/22/50015134.html
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文章来源:知光谷
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