国产字幕视频一区二区_不卡一区2区_国产一区二区电影在线观看_日韩av在线播放资源

西湖大學王睿:氟化異丙醇鈍化 QFLS證明非輻射復合損失抑制

發表時間:2025/8/21 16:40:55

研究背景與挑戰

PSC商業化的關鍵瓶頸在于缺陷鈍化制程的再現性不足。本研究針對此領域面臨的三大核心挑戰:

1. 表面狀態變異性:鈣鈦礦薄膜表面狀態在不同批次、操作者間存在顯著差異,即使微小的制程波動(溫度、化學計量比、濕度)都會導致截然不同的缺陷分布,使鈍化效果難以重現。

2. 最佳鈍化劑濃度控制困難:傳統策略需在缺陷修復與電荷傳輸間找到平衡點(最佳濃度C*),但表面狀態變異導致既定最佳條件無法跨實驗重現,甚至產生負面效果。

3. 常規鈍化模式的固有限制CP模式下鈍化劑濃度變化顯著影響其分布與能級對齊,影響再現性。過量鈍化劑易形成殘余粉末和低維相,導致界面電阻過高、器件性能下降,并存在初始穩定性問題。


研究團隊與解決方法

這項關于鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)缺陷鈍化策略的研究,由西湖大學王睿和浙江大學薛晶晶教授共同領導的團隊所完成。他們的研究成果發表在國際頂尖期刊 《自然能源》(Nature Energy上。

研究團隊提出「飽和鈍化」(Saturated Passivation, SP)新策略,采用創新兩步法解決上述挑戰:

第一步:活性調控

使用氟化異丙醇(FIPA)降低鈍化劑分子的反應活性和滲透能力,允許使用高濃度鈍化劑確保所有表面缺陷充分鈍化,同時避免過度反應和有害低維相的過度形成。

第二步:精確清洗

采用FIPA與異丙醇(IPA)混合溶劑進行漂洗,精確去除多余的非結合鈍化劑分子,實現缺陷飽和鈍化并保持低維層在適當厚度。


重點研究成果

                                              圖片2.png

Fig. 3i


1. FIPA溶劑的機理FIPA中氟原子與銨鹽鈍化劑形成強氫鍵(H–F氫鍵),競爭性抑制鈍化劑與PbI2的過度反應,有效降低鈍化劑反應活性和滲透能力,避免有害低維相過度形成。

2. 顯著拓寬操作窗口 SP策略對鈍化劑濃度偏差具有高容忍度,相較傳統CP模式提供更寬廣的適當濃度范圍,大幅提升制程再現性。

3. 器件性能

4. 廣泛普適性驗證 SP策略適用于:


實驗步驟與過程

圖片3.png

圖片4.png

Fig. 4j


1. 鈣鈦礦薄膜制備 采用兩種主要沉積方法驗證SP策略普適性:

制備環境涵蓋氮氣手套箱(高純度)和空氣環境(25-30%濕度,模擬實際生產條件)。

2. 器件組裝

3. 性能測試 標準條件下測量J-V特性曲線,獲得PCEVOCJSCFF等關鍵參數。所有測量均未經預處理,并特別針對1 cm2大面積器件進行工業化潛力評估。

圖片5.png


表征方法與結果

準費米能階分裂 (Quasi-Fermi Level Splitting, QFLS)

評估鈣鈦礦薄膜缺陷鈍化效果與非輻射復合損失抑制能力,QFLS提升直接關聯器件VOCFF改善。

100 mM PEAI/FIPA處理的鈣鈦礦薄膜QFLSfilm改善幅度達17.5 mV,明顯優于PEAI/IPA處理的12.8 mV。清洗步驟會因PEAI粉末溶解或2D相降解而降低改善幅度,但IPA清洗后的QFLSfilm改善幅度略高于FIPA清洗SP處理后薄膜QFLSfilm持續改善,PL光譜中未觀察到明顯2D相發射峰,證實鈍化效果穩定。

圖片6.png

S 12 展示100 mM PEAI/FIPAPEAI/IPA處理薄膜在未清洗、FIPA清洗、IPA清洗三種條件下的QFLSfilm改善對比。PEAI/FIPA未清洗樣品顯示最高改善值(17.5 mV),直觀呈現不同溶劑處理與清洗步驟對缺陷鈍化效果的影響。


圖片7.png

光焱科技最新發表QFLS-Maper,分析材料潛能上限!

Enlitech QFLS-Maper讓您以具競爭力的1/5成本優勢,就能獲得空間分布測繪能力與QFLS成像技術,清晰展現準費米能級的空間分布狀況,讓材料質量好壞一目了然!

追蹤我們的動態,第一時間獲得信息!


電流密度-電壓 (J-V) 曲線

表征太陽能電池核心性能參數,反映器件電荷傳輸與整體光伏性能。

SP策略顯著提升各種PSCsPCE表現。Cs0.05FA0.95PbI3 p-i-n結構器件經PEAI-SP處理后,PCE達到25.5%VOC = 1.17 VFF = 83.00%JSC = 26.30 mA cm-2)。該策略對不同組分鈣鈦礦(20% FAPbBr340% MAPbBr3摻雜)、不同制備方法及不同環境均展現優異通用性。SP鈍化有效降低遲滯現象,歸因于缺陷鈍化抑制離子遷移。

圖片8.png

4a 展示參考器件與PEAI-SP處理的Cs0.05FA0.95PbI3 p-i-n結構器件J-V曲線對比及PCE統計直方圖。SP處理器件曲線更加「方正」,顯示更高填充因子和功率轉換效率PCE分布更集中且平均值更高,突顯SP策略在提升器件性能和可重復性方面的顯著效果。


外部量子效率 (External Quantum Efficiency, EQE)

不同波長光照下將入射光子轉換為輸出電流的效率,直接反映器件光譜響應能力與太陽光利用有效性。測量采用EnliTech QE-R量子效率量測系統

圖片9.png

EQE光譜數據支持J-V曲線測得的JSC值,進一步驗證器件在各光譜區域的性能表現,確認SP策略處理后器件的光電轉換能力。

圖片10.png

S 22a 展示Cs0.05FA0.95PbI3 p-i-n結構器件EQE光譜。器件在可見光和近紅外區域(約300-850 nm)展現高量子效率,峰值接近90%,證實器件在該波長范圍具有高效光吸收和電荷收集能力。


最大功率點追蹤 (MPP tracking)

在恒定光照和偏置電壓下監測器件電流輸出隨時間變化,評估長期運行穩定性,特別是加速老化條件下的性能表現。

模擬加速老化測試條件下(65°CN2手套箱中0.8倍太陽光照),SP策略展現穩定性。SP器件在1000小時測試后仍保留超過80%初始PCE,而傳統鈍化(CP)器件在最初260小時內PCE急劇下降,甚至低于對照組,歸因于鈍化劑過度滲透。SP器件初始穩定性明顯優于CP器件,源于鈍化劑滲透減少。

圖片11.png

S 34 比較未封裝對照組、CPSP器件在加速老化測試中歸一化PCE隨時間變化。SP器件PCE衰減速度最慢,展現最佳長期穩定性,而CP器件在測試初期即顯現明顯性能下降。


其他表征

1.            角分辨X射線光電子能譜 (AR-XPS) :分析鈍化劑分子在鈣鈦礦薄膜中的深度分布和穿透能力。證實FIPA-SP模式能高效移除深層PEAI,表面殘留最少,增強鈍化可重復性。( 1d)
圖片12.png

2.            X射線繞射 (XRD) :分析鈣鈦礦薄膜經鈍化劑處理后的晶體結構變化和2D相形成。證實FIPA顯著抑制PEAI粉末峰和2D相形成,有效抑制相變發生。( 1e)
圖片13.png

3.            光致發光光譜 (PL) :評估非輻射復合損失抑制情況,PL強度反映缺陷鈍化效果。顯示FIPA具有鈍化劑分子去除能力,IPA體積比增加時PL強度逐漸增強。( 3g)
圖片14.png

4.            掃描電子顯微鏡 (SEM) :直接觀察鈣鈦礦薄膜表面形態變化,特別是PbI2富集區域轉化情況。證實FIPA抑制PEAI反應性,處理后PbI2富集區域(亮區)仍部分存在。( 1g)
圖片15.png

5.            核磁共振波譜 (NMR) 傅立葉變換紅外光譜 (FTIR) :研究溶劑、PbI2和鈍化劑配體間分子相互作用機制。證實FIPA中氟原子與銨鈍化劑形成強氫鍵,競爭性阻礙低維相形成。( 2f)
圖片16.png

6.            光伏參數統計分析 :評估SP策略的通用性、可重復性和適用性。證實SP策略在各種器件中表現優異,1 cm2大面積PSCsPCE21.6%提升至24.5%(S 24a)
圖片17.png


結論

研究團隊成功開發飽和鈍化(SP)策略,有效解決PSCs傳統鈍化方法因表面狀態變異導致的效果不一致問題,顯著提升器件效率、穩定性和重現性。

核心創新突破:

1. FIPA溶劑的關鍵作用:氟化異丙醇(FIPA)顯著降低鈍化劑分子與鈣鈦礦反應活性,相比傳統異丙醇(IPA)確保缺陷鈍化且不干擾電荷傳輸。FIPA拓寬操作窗口,使策略對鈍化劑濃度變化、沉積方法和兼容鈍化劑具有高耐受性,展現優異通用性。

2. 器件性能:實現多項效率突破:n–i–p低帶隙PSC25.6%p–i–n低帶隙PSC26.0%p–i–n寬帶隙PSC23.0%1 cm2大面積PSC24.5%SP策略提供更寬鈍化劑濃度操作范圍(20-100 mM PEAI濃度下效率穩定保持25%),有效抑制遲滯效應,顯著改善大面積器件性能。

3. 優異穩定性表現:加速壽命測試中(65°C0.8太陽光照、N2環境),SP器件1000小時后仍保持超過80%初始PCE,而傳統鈍化(CP)器件在前260小時內顯著衰退,甚至劣于未處理對照組,歸因于SP策略有效減少鈍化劑過度滲透。

4. QFLS顯著改善SP處理薄膜顯示持續QFLS改善,100 mM PEAI/FIPA處理的薄膜QFLSfilm改善幅度達17.5 mV,明顯優于PEAI/IPA12.8 mV,在降低開路電壓損失方面展現可重現的效果。



文獻參考自Nature Energy_DOI: 10.1038/s41560-025-01791-z

本文章為Enlitech光焱科技改寫 用于科研學術分享 如有任何侵權  請來信告知


版權所有©2025 光焱科技股份有限公司 All Rights Reserved    備案號:滬ICP備2021022654號-3    sitemap.xml    管理登陸    技術支持:化工儀器網    
国产字幕视频一区二区_不卡一区2区_国产一区二区电影在线观看_日韩av在线播放资源
亚洲精品网站在线观看| 久久精品99国产精品| 日日欢夜夜爽一区| 99天天综合性| 久久―日本道色综合久久| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 国产成人午夜精品5599| 91精品国产综合久久久蜜臀图片| 中文字幕一区二区三区视频| 黑人巨大精品欧美一区| 91精品国产91久久综合桃花| 亚洲国产欧美在线人成| 色婷婷精品久久二区二区蜜臂av| 国产亚洲短视频| 久久国产精品第一页| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲黄网站在线观看| 成人综合婷婷国产精品久久免费| 亚洲精品一区二区三区影院| 免费人成在线不卡| 91精品国产综合久久婷婷香蕉 | 国产精品丝袜黑色高跟| 国产一区二区免费看| 精品国产乱码久久久久久牛牛| 日本在线不卡视频| 这里是久久伊人| 三级成人在线视频| 欧美高清一级片在线| 亚洲成av人片在线| 欧美日韩在线一区二区| 亚洲国产你懂的| 欧美日韩在线一区二区| 亚洲午夜在线电影| 欧美日韩中文国产| 亚洲aⅴ怡春院| 欧美精品在线视频| 视频一区二区三区在线| 91精品福利在线一区二区三区| 日韩精品亚洲一区| 欧美一区二区美女| 麻豆精品久久精品色综合| 日韩你懂的在线播放| 免费不卡在线视频| 亚洲精品在线观看网站| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 精品成人在线观看| 久久99国产精品久久99| 精品日韩在线观看| 国内精品自线一区二区三区视频| 久久久久久久久97黄色工厂| 国产激情一区二区三区桃花岛亚洲| 久久九九99视频| 成人动漫视频在线| 亚洲欧美另类在线| 欧美在线色视频| 五月激情综合网| 日韩一级片在线观看| 国产在线播放一区三区四| 久久精品视频免费观看| aaa国产一区| 亚洲免费视频中文字幕| 欧美日韩国产三级| 久久国产精品72免费观看| 久久一区二区视频| 成人黄色国产精品网站大全在线免费观看| 国产精品久久久久久久第一福利 | 色哦色哦哦色天天综合| 午夜成人免费电影| 2020国产精品| 91一区二区三区在线观看| 一级日本不卡的影视| 777奇米成人网| 国产一区二区三区四区在线观看| 国产精品久久久99| 精品污污网站免费看| 免费观看一级特黄欧美大片| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 91网址在线看| 日韩电影在线观看电影| 精品国产三级a在线观看| 不卡区在线中文字幕| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 久久久综合九色合综国产精品| 成人毛片在线观看| 日韩精品亚洲专区| 国产午夜精品理论片a级大结局| 色综合天天狠狠| 秋霞电影一区二区| 国产精品伦理一区二区| 制服.丝袜.亚洲.另类.中文| 国产不卡在线播放| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院 | 美女视频黄频大全不卡视频在线播放| 国产午夜精品理论片a级大结局| 色av综合在线| 精品一区二区三区在线播放| 国产精品福利一区二区| 欧美一级高清片| thepron国产精品| 免费精品视频在线| 亚洲色图欧美激情| 欧美mv和日韩mv国产网站| 99久久婷婷国产综合精品| 奇米精品一区二区三区四区 | 韩国毛片一区二区三区| 亚洲品质自拍视频| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 日本高清免费不卡视频| 国产一区二区三区电影在线观看| 亚洲自拍欧美精品| 国产女主播在线一区二区| 91精品中文字幕一区二区三区| 99精品欧美一区二区三区小说| 久久国产人妖系列| 亚洲成人av中文| 中文字幕一区二区在线播放| 日韩美女视频在线| 欧美亚洲综合一区| av亚洲精华国产精华精| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 亚洲电影一区二区三区| 国产精品伦一区| 久久亚洲一级片| 91麻豆精品国产91久久久久久久久| 色综合天天综合网天天狠天天| 国产一区二区三区四区五区美女 | 国产精品一区在线观看你懂的| 日韩中文字幕91| 一区二区三区日韩精品| 中文文精品字幕一区二区| 欧美电影免费观看高清完整版在线观看| 色偷偷久久人人79超碰人人澡| 国产高清一区日本| 免费观看一级欧美片| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 国产精品国产精品国产专区不蜜| 精品国产精品网麻豆系列 | 亚洲成人精品一区二区| 综合激情成人伊人| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆 | 日韩精品一二三四| 亚洲与欧洲av电影| 专区另类欧美日韩| 国产精品天干天干在线综合| 久久99精品久久只有精品| 一区二区三区免费在线观看| 国产精品网曝门| 国产女人aaa级久久久级 | 亚洲欧美国产77777| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 国产精品美女久久久久av爽李琼 国产精品美女久久久久高潮 | 欧美天堂亚洲电影院在线播放 | 国产精品久久久久影院老司| 久久久久成人黄色影片| 精品美女一区二区| 欧美成人免费网站| 精品国产电影一区二区| 欧美精品一区二区三区蜜桃视频 | 成人免费在线视频| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 99精品热视频| av激情成人网| va亚洲va日韩不卡在线观看| 成人禁用看黄a在线| 成人午夜视频在线观看| 成人精品国产一区二区4080| caoporn国产精品| 99在线精品一区二区三区| 99久久精品国产一区| 9人人澡人人爽人人精品| 99这里都是精品| 色哦色哦哦色天天综合| 欧美亚洲免费在线一区| 欧美日韩你懂的| 91精品国产日韩91久久久久久| 欧美一区二区性放荡片| 日韩精品一区二区三区四区| 精品999在线播放| 欧美国产日本韩| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 亚洲精品视频在线观看免费| 亚洲黄色免费电影| 天涯成人国产亚洲精品一区av| 日韩va欧美va亚洲va久久| 久久精品噜噜噜成人av农村| 国产一区二区三区四| 成人午夜av电影| 色婷婷精品久久二区二区蜜臂av| 欧美网站大全在线观看| 欧美一级二级在线观看| 久久久久久久综合日本| 国产精品美日韩| 亚洲综合一区二区精品导航| 亚洲电影第三页| 久久99国产精品成人| 成人午夜av在线| 欧美性淫爽ww久久久久无| 91精品啪在线观看国产60岁| 精品国产污网站| 国产精品久久久久一区|