0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

10%PEA边缘钝化实现钙钛矿效率提升30%:双间隔层的π-π堆叠桥接与结晶调控

美能光伏 2025-12-24 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

二维2D RP钙钛矿(通式A′₂Aₙ₋₁PbₙX₃ₙ₊₁)因其结构可调、稳定性较好而受到广泛关注。其中,有机间隔阳离子A′对晶体取向、相纯度和薄膜形貌具有关键影响。近年来,双间隔层策略(共同使用两种有机阳离子)被证明能有效优化薄膜质量与电池性能,但其中芳香性间隔层(如PEA)的作用机制尚不明确。美能大平台钙钛矿电池PL测试仪通过无接触式测试,监测各个工艺段中的异常,了解单节叠层钙钛矿电池的缺陷分布信息。

在二维2D RP钙钛矿体系中引入双有机间隔层是提升薄膜质量与电池性能的有效策略。本研究通过在BA₂MA₂Pb₃I₁₀中部分引入苯乙铵(PEA)构建了BA₁₋ₓPEAₓMA₂Pb₃I₁₀双间隔层体系。研究发现,当x=0.1(即10% PEA替代)时,薄膜结晶性显著提升,太阳能电池效率提高约30%;而更高PEA含量则导致结晶度下降。机理研究表明,芳香性PEA阳离子因空间位阻效应优先富集于钙钛矿片层边缘,并通过π-π堆叠连接相邻晶粒,实现边缘钝化与生长调控。这一工作为芳香间隔层在二维钙钛矿中的功能机制提供了新见解。

2363a1b4-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg

PL强度(归一化)基底含10% PEA、基底边缘态及波长 λ (nm)

薄膜形貌与结晶性

Millennial Solar



23756ed0-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

一个基本的矩形二维RP片层的边缘表面(红色)(a) 和基面(黄色)(b),该片层由n层MAPbI₃夹在两个BA间隔层之间构成

23884636-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

双间隔层钙钛矿薄膜的FESEM俯视图图像,PEA含量分别为0%、10%、50%和100%(a–d)。(e) ToF-SIMS深度剖面图,显示该系列薄膜中PEA阳离子在钙钛矿薄膜内的分布。(f) 二维钙钛矿薄膜的水接触角测量值随PEA含量的变化

239ef296-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

(a) 双间隔层薄膜系列的X射线衍射光谱。(b) 衍射峰(111)和(202)的峰高、峰高比 Hᵣ = H(202)/H(111) 以及半高宽随PEA摩尔分数的变化函数

形貌改善:引入10% PEA后,薄膜表面裂缝显著减少,变得更为致密。

结晶性提升:XRD显示10% PEA薄膜的(202)晶面衍射峰强度提高近30%,表明结晶性增强。

取向变化:低PEA含量时薄膜呈垂直取向(Hr>1),高PEA含量时转为水平取向(Hr<1)。

光学性质与相分布

Millennial Solar



23af7daa-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

(a) 双间隔层薄膜系列的UV-Vis光谱(b) 0% PEA薄膜的PL光谱及其拟合峰(c) 双间隔层薄膜系列的发射光谱

UV-Vis吸收光谱表明,随着PEA比例增加,薄膜中同时出现更多低n相(如n=1,2)和高n相(n>3),呈现多相分布特征。

光致发光PL光谱中,所有薄膜在~720–760 nm均出现边缘态发射峰。10% PEA薄膜该峰显著淬灭,说明PEA有效钝化了晶体边缘态

23c16dd0-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

低能量PL峰位置与PEA百分比的关系

光伏性能

Millennial Solar



23d205aa-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

(a) 双间隔层太阳能电池系列的J-V特性曲线(b) 双间隔层太阳能电池系列的外量子效率光谱(c) 沉积在电荷传输层上的双间隔层2D RP钙钛矿的时间PL衰减曲线

23e2c048-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

含0%、10%、50%和100% PEA的双间隔层太阳能电池的J-V特性参数

在环境条件下制备的倒置结构太阳能电池中,10% PEA电池平均效率达11.85%,较原始电池(9.07%)提升约30%。

过量PEA(50%、100%)会导致填充因子下降,效率降低,主要归因于界面载流子提取受阻。

机理证据

Millennial Solar



23f43c60-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

(a, c) 原始(0% PEA)薄膜和 (b, d) 10% PEA薄膜在不同掠入射角下的GIWAXS图像,分别对应表面、亚表面和体相的探测深度

24073c52-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

(a-c) 100%、0%和10% PEA前驱体结晶顶部表壳的照片,黄色箭头表示横向生长方向。(d) 对应的XRD图谱

GIWAXS:10% PEA薄膜在表面与亚表面区域衍射信号更强,出现低角度层状衍射峰,表明结构有序度提升

TUNA-AFM:10% PEA薄膜电流分布更均匀,说明边缘缺陷与泄漏通道被有效抑制

XPS:C-N结合能位移证实PEA存在于薄膜表面边缘区域

作用机制

Millennial Solar



241bf73c-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

(a) 0% PEA和 (b) 10% PEA钙钛矿薄膜的示意图。在10% PEA薄膜中,PEA阳离子积聚在边缘表面,通过π-π相互作用促进相邻晶粒之间的相互连接(放大视图)

研究提出如下成膜机制:

在BA基2D钙钛矿中,BA主要位于基面,促进垂直生长但易产生裂缝。当引入少量PEA(10%)时:

边缘优先吸附:PEA因分子体积较大,难以进入基面,而优先吸附于晶体边缘表面。

π-π堆叠桥接:边缘的PEA通过芳香环间的π-π相互作用连接相邻晶粒,增强横向连接。

边缘钝化:PEA覆盖边缘态,减少非辐射复合,同时约束晶粒生长方向,形成更有序的薄膜结构。

当PEA含量过高时,PEA亦开始进入基面,但其聚集倾向导致排列无序,结晶性下降,电池性能恶化。

本研究阐明,在双间隔层2D RP钙钛矿中,少量PEA(~10%)可通过边缘选择性钝化与π-π桥接作用,显著提升薄膜结晶性与电池效率。该机制强调了芳香间隔层的空间分布调控对薄膜生长的重要性,为设计高性能二维钙钛矿光电电池提供了理论依据。

美能大平台钙钛矿电池PL测试仪

Millennial Solar




242b6a64-e064-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png

大平台钙钛矿电池PL测试仪通过非接触、高精度、实时反馈等特性,系统性解决了太阳能电池生产中的速度、良率、成本、工艺优化与稳定性等核心痛点,并且结合AI深度学习,实现全自动缺陷识别与工艺反馈。

PL高精度成像:采用线扫激光,成像精度<75um/pix(成像精度可定制)

支持 16bit 颜色灰度:同时清晰呈现高亮区域(如无缺陷区)低亮区域(如缺陷暗斑)

高速在线PL检测缺陷:检测速度≤2s,漏检率< 0.1%;误判率< 0.3%

AI缺陷识别分类训练:实现全自动缺陷识别与工艺反馈

美能大平台钙钛矿电池PL测试仪采用无接触式测试方式,可实时监测钙钛矿电池各工艺段中的薄膜质量异常,精准定位单结及叠层电池中的缺陷分布

原文参考:Phenethylammonium-Induced Edge Passivation for Regulated Growth of Dual-Spacer Ruddlesden-Popper Perovskite Films

*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 测试仪
    +关注

    关注

    6

    文章

    4327

    浏览量

    61763
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11701

    浏览量

    145320
  • 钙钛矿
    +关注

    关注

    3

    文章

    215

    浏览量

    8447
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    制备方法对Ba2FeMoO6磁性能的影响

    制备方法对Ba2FeMoO6磁性能的影响采用湿化学法和固相反应制备了Ba2FeMoO6
    发表于 05-26 00:22

    纯红光发光二极管提升光谱稳定性

    以及稳定性。小分子钝化剂已成功用于调控单一卤素的成核、聚集以及组装过程,获得了高发光效率
    的头像 发表于 11-22 09:42 1835次阅读

    调控低维相组分实现高效发光二极管

    材料由于其优异的半导体性质在光电器件应用领域得到了广泛的关注。但原位生长的三维具有的
    的头像 发表于 12-23 14:55 1310次阅读

    甲脒基光伏电池结晶新策略

    甲脒铅碘基(FAPbI3)因其理想的光学带隙和热稳定性,被认为是家族中
    的头像 发表于 11-08 15:49 2617次阅读
    甲脒基光伏<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>电池<b class='flag-5'>结晶</b>新策略

    认证效率高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术实现高效/硅串联太阳能电池

    结晶度表面,最终实现了认证效率33.10%的四端/硅叠层太阳能电池。
    的头像 发表于 12-18 09:03 1899次阅读
    认证<b class='flag-5'>效率</b>高达33.10%,基于宽带隙表面重构技术<b class='flag-5'>实现</b>高效<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联太阳能电池

    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新/硅叠层电池效率至34.58%!

    叠层太阳能电池中实现34.58%的认证效率(1.004cm²),并通过优化的界面覆盖、缺陷钝化和能级对齐将开路电压提升至近2V。
    的头像 发表于 07-11 09:03 2282次阅读
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层电池<b class='flag-5'>效率</b>至34.58%!

    m-FPEAI钝化技术结合MPPT测试实现电池24.6%效率,连续1750小时稳定运行

    的m-FPEAI凭借立体位阻效应,最终实现24.63%效率,1750小时MPPT测试保持80%以上效率。美能
    的头像 发表于 08-20 09:03 1076次阅读
    m-FPEAI<b class='flag-5'>钝化</b>技术结合MPPT测试<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>电池24.6%<b class='flag-5'>效率</b>,连续1750小时稳定运行

    混合沉积法制备效率26.46%的/有机叠层电池及其稳定性研究

    近年来,基叠层太阳能电池因理论效率高于单结电池受关注,其中宽禁带(>1.8eV)
    的头像 发表于 09-19 09:04 1254次阅读
    混合沉积法制备<b class='flag-5'>效率</b>26.46%的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/有机叠层电池及其稳定性研究

    6×6cm²叠层组件:基于高均匀PL成像的AAH诱导结晶-界面协同钝化工艺验证

    叠层太阳能电池实验室小面积电池的效率已达28%,但其向模块化(>20cm²)发展时面临显著效率损失,认证
    的头像 发表于 09-22 09:03 1394次阅读
    6×6cm²<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>叠层组件:基于高均匀PL成像的AAH诱导<b class='flag-5'>结晶</b>-界面协同<b class='flag-5'>钝化</b>工艺验证

    叠层电池效率突破30.1%:基于偶极钝化策略

    叠层太阳能电池,通过将宽带隙和窄带隙子电池组合,被认为是突破单结电池
    的头像 发表于 10-31 09:04 1236次阅读
    全<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>叠层电池<b class='flag-5'>效率</b>突破30.1%:基于偶极<b class='flag-5'>钝化</b>策略

    效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定/硅叠层电池

    /硅叠层太阳能电池中,宽禁带(WBG)顶电池是
    的头像 发表于 01-09 09:03 553次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>31.1%!氰酸钾KOCN<b class='flag-5'>调控</b>晶面<b class='flag-5'>钝化</b>缺陷,<b class='flag-5'>实现</b>高效稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层电池

    实现高效稳定电池:基于PEI-SnO₂的界面功能钝化调控策略

    太阳能电池因其高效率与低制备成本成为光伏领域的研究热点,但其商业化仍面临界面缺陷、结晶不均匀及稳定性不足等挑战,其中
    的头像 发表于 02-04 09:04 610次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>高效稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>电池:基于PEI-SnO₂的界面<b class='flag-5'>双</b>功能<b class='flag-5'>钝化</b>与<b class='flag-5'>调控</b>策略

    32.76%,高效稳定/TOPCon叠层电池:双模式配体调控FA⁺结晶

    工业TOPCon技术已成为晶硅光伏市场主流,其薄硅片(~130μm)虽降本但热导率极高(148W/mK),导致退火时热量传递过快、结晶速度较玻璃基底加快三倍。这种急速
    的头像 发表于 03-18 09:04 2032次阅读
    32.76%,高效稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/TOPCon叠层电池:双模式配体<b class='flag-5'>调控</b>FA⁺<b class='flag-5'>结晶</b>

    27.09%高效稳定电池:原位聚合策略实现缺陷钝化与稳定性提升

    太阳能电池在实际应用中面临两大瓶颈:一是缺陷诱导的非辐射复合和离子迁移限制效率提升,二是晶格应力影响长期稳定性。小分子添加剂能
    的头像 发表于 04-13 09:03 319次阅读
    27.09%高效稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>电池:原位聚合策略<b class='flag-5'>实现</b>缺陷<b class='flag-5'>钝化</b>与稳定性<b class='flag-5'>提升</b>

    32.45%/硅叠层电池:基于π-π相互作用实现效率与稳定性提升

    两亲性分子结构,在常用溶剂中容易形成胶束,导致薄膜不均匀、堆积无序,进而增加界面非辐射复合,限制效率和稳定性的进一步提升。美能复合式M
    的头像 发表于 05-08 09:05 177次阅读
    32.45%<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层电池:基于π-π相互作用<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>效率</b>与稳定性<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>提升</b>