当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

反式钙钛矿太阳电池界面修饰研究取得进展

2026/02/26

文章导读
当你在实验室反复尝试用自组装分子修饰氧化镍界面时,是否总遇到覆盖率上不去、效率卡在25%左右的瓶颈?我们发现,问题可能出在氧化镍表面那些顽固的Ni3+——它们不仅阻碍分子层均匀铺展,还暗中诱发钙钛矿薄膜的非辐射复合。中国科学院化学所团队最新提出的还原性自组装策略,用一种含硫醇基的新分子直接“驯服”这些高价镍缺陷,实现26.5%的高效率。这种双锚定机制为何能同时提升性能与稳定性?它又将如何改写反式钙钛矿电池的界面设计规则?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近年来,采用金属氧化物与自组装分子层作为复合空穴传输层的反式钙钛矿太阳电池,效率得到快速提升。其中,氧化镍作为p型金属氧化物,被广泛用于构建金属氧化物空穴传输层;以咔唑为中心、膦酸基团为锚定基团的自组装分子,被广泛用于构建自组装空穴传输层。然而,氧化镍表面价态的复杂性,给高质量自组装分子层的构筑带来了挑战。

近日,中国科学院化学研究所团队聚焦钙钛矿太阳电池研究,在钙钛矿薄膜的界面调控方面取得进展。

团队设计并合成了一种新型自组装分子4-(3-氟-6-甲氧基-9H-咔唑-9-基)丁烷-1-硫醇(MeOF-4SHCz),并将其用于靶向修饰氧化镍基底表面的Ni3+富集区域。借助硫醇基团的还原性,MeOF-4SHCz可有效还原NiOx基底表面的Ni3+,形成新的S-O-Ni键,并与经典的P-O-Ni键协同锚定,提高了自组装层在NiOx表面的整体覆盖率。

该策略提高了钙钛矿太阳电池的光伏性能,实现了26.5%的光电转换效率,并增强了钙钛矿太阳电池的长期稳定性。

相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部和中国科学院的支持。

反式钙钛矿太阳电池界面修饰研究取得进展

氧化还原界面修饰机制


版权声明:
文章来源 化学研究所,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

2026年能源、电力与可持续发展国际学术会议(EESD 2026)(2026-03-06)

第三届光电信息与光学工程国际学术会议(OIOE 2026)(2026-03-06)

第九届大数据与应用统计国际学术研讨会(ISBDAS 2026)(2026-03-06)

第五届网络安全、人工智能与数字经济国际学术会议(CSAIDE 2026)(2026-03-06)

第五届材料工程与应用力学国际学术会议(ICMEAAE 2026)(2026-03-06)

2026年社会心理学、行为科学与教育国际会议(SPBSE 2026)(2026-03-09)

2026年智慧交通与检测技术国际会议(ITDT 2026)(2026-03-25)

2026年第六届智能机器人系统国际会议(ISoIRS 2026)(2026-03-27)

2026年第五届算法、计算和机器学习国际会议(CACML 2026)(2026-03-27)

2026年人工智能教育技术与数据科学国际学术会议(AIETDS 2026)(2026-03-27)

2026年第四届智能轨道、交通与运输工程国际会议(ICSTTE 2026)(2026-10-30)

2026年船舶、流体力学与计算建模国际学术会议(SFDCM 2026)(2026-3-29)

第五届信息与通信工程国际会议(JCICE 2026)(2026-7-31)

2026年土木建筑、水电与城市工程国际会议(CEHUE 2026)(2026-3-29)

第九届统计与数据科学国际研讨会(SDS 2026)(2026-5-29)

2026年体育科学与人文教育国际会议(ICSSHE 2026)(2026-3-30)

2026年能源,电力与绿色发展国际会议(ICEEGD 2026)(2026-3-29)

2026年教育人工智能与大数据技术国际会议(ICADT 2026)(2026-3-29)

2026人文地理、城乡规划与社会发展国际会议(HGURPSD 2026)(2026-3-30)

2026信息控制、智能系统与智慧交通国际会议(CISIT 2026)(2026-3-29)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。