Tăng cường độ ổn định dưới ánh sáng UV của các tế bào năng lượng mặt trời perovskite dị thể phẳng với sửa đổi bề mặt bromua cesi

Energy and Environmental Science - Tập 9 Số 2 - Trang 490-498
Wenzhe Li1,2,3,4, Wei Zhang1,4,5, Stephan van Reenen1,4,5, Rebecca J. Sutton1,4,5, Jiandong Fan1,4,5, Amir A. Haghighirad1,4,5, Michael B. Johnston1,4,5, Liduo Wang6,7,3,8, Henry J. Snaith1,4,5
1Clarendon Laboratory, University of Oxford, Parks Road, Oxford OX1 3PU, UK
2Department of Chemistry
3Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084, China
4Oxford OX1 3PU
5University of Oxford.
6Beijing 100084
7China
8 Tsinghua University

Tóm tắt

Sự sửa đổi bề mặt bromua cesi (CsBr) đồng thời nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng của thiết bị và cải thiện khả năng chịu đựng của thiết bị đối với bức xạ UV.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Weisz, 2004, Phys. Today, 57, 47, 10.1063/1.1784302

Dresselhaus, 2005, MRS Bull., 30, 518, 10.1557/mrs2005.144

Etgar, 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 17396, 10.1021/ja307789s

Lee, 2012, Science, 338, 643, 10.1126/science.1228604

Xing, 2013, Science, 342, 344, 10.1126/science.1243167

Liu, 2013, Nature, 501, 395, 10.1038/nature12509

Heo, 2013, Nat. Photonics, 7, 486, 10.1038/nphoton.2013.80

Burschka, 2013, Nature, 499, 316, 10.1038/nature12340

Zhou, 2014, Science, 345, 542, 10.1126/science.1254050

Kojima, 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 6050, 10.1021/ja809598r

Kim, 2012, Sci. Rep., 2, 591, 10.1038/srep00591

Nie, 2015, Science, 347, 522, 10.1126/science.aaa0472

Zhang, 2015, Nat. Commun., 6, 6142, 10.1038/ncomms7142

Shi, 2015, Science, 347, 519, 10.1126/science.aaa2725

Dong, 2015, Science, 347, 967, 10.1126/science.aaa5760

Yang, 2015, Science, 348, 1234, 10.1126/science.aaa9272

Jean, 2015, Energy Environ. Sci., 8, 1200, 10.1039/C4EE04073B

Green, 2015, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 23, 1, 10.1002/pip.2573

Shi, 2015, Mater. Horiz., 2, 378, 10.1039/C4MH00236A

Green, 2014, Nat. Photonics, 8, 506, 10.1038/nphoton.2014.134

Chueh, 2015, Energy Environ. Sci., 8, 1160, 10.1039/C4EE03824J

Niu, 2015, J. Mater. Chem. A, 3, 8970, 10.1039/C4TA04994B

Leguy, 2015, Chem. Mater., 27, 3397, 10.1021/acs.chemmater.5b00660

Niu, 2014, J. Mater. Chem. A, 2, 705, 10.1039/C3TA13606J

Li, 2013, J. Mater. Chem. A, 1, 11735, 10.1039/c3ta12240a

Noh, 2013, Nano Lett., 13, 1764, 10.1021/nl400349b

Smith, 2014, Angew. Chem., 126, 11414, 10.1002/ange.201406466

Habisreutinger, 2014, Nano Lett., 14, 5561, 10.1021/nl501982b

Mei, 2014, Science, 345, 295, 10.1126/science.1254763

Ito, 2014, J. Phys. Chem. C, 118, 16995, 10.1021/jp500449z

Leijtens, 2013, Nat. Commun., 4, 2885, 10.1038/ncomms3885

Wojciechowski, 2014, ACS Nano, 8, 12701, 10.1021/nn505723h

Wojciechowski, 2015, J. Phys. Chem. Lett., 6, 2399, 10.1021/acs.jpclett.5b00902

Hu, 2014, ACS Nano, 8, 10161, 10.1021/nn5029828

Zhang, 2015, Nano Lett., 15, 1698, 10.1021/nl504349z

Manassen, 1976, Nature, 263, 97, 10.1038/263097a0

Cahen, 2003, Adv. Mater., 15, 271, 10.1002/adma.200390065

Dong, 2015, J. Mater. Chem. A, 3, 9999, 10.1039/C5TA00407A

Choi, 2014, Nano Energy, 7, 80, 10.1016/j.nanoen.2014.04.017

Eperon, 2014, ACS Nano, 8, 591, 10.1021/nn4052309

D'Innocenzo, 2014, J. Am. Chem. Soc., 136, 17730, 10.1021/ja511198f

Sakuma, 2002, Solid State Ionics, 154–155, 237, 10.1016/S0167-2738(02)00438-1

Stoumpos, 2013, Inorg. Chem., 52, 9019, 10.1021/ic401215x

Eperon, 2014, Energy Environ. Sci., 7, 982, 10.1039/c3ee43822h

Stranks, 2013, Science, 342, 341, 10.1126/science.1243982

You, 2014, ACS Nano, 8, 1674, 10.1021/nn406020d

Yajima, 2015, Nano Lett., 15, 1622, 10.1021/nl504169m

Shao, 2014, Nat. Commun., 5, 5784, 10.1038/ncomms6784

Duan, 2015, Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 112, 10.1039/C4CP04479G

Dong, 2015, J. Mater. Chem. A, 3, 5360, 10.1039/C4TA06128D

Burda, 2003, Nano Lett., 3, 1049, 10.1021/nl034332o

Reenen, 2015, J. Phys. Chem. Lett., 6, 3808, 10.1021/acs.jpclett.5b01645

Snaith, 2014, J. Phys. Chem. Lett., 5, 1511, 10.1021/jz500113x