25.7%!钙钛矿今年首篇Nature Photonics!

研究背景
钙钛矿材料因其优异的光电性能,尤其是在光伏、光催化和发光器件等领域的广泛应用而备受关注。富含福尔马铵(FA)的三碘化钙钛矿,作为一种新型光吸收材料,在单结光伏和先进的串联光伏电池中展现出巨大的潜力。与传统的硅基太阳能电池相比,FA富三碘化钙钛矿具备更宽的带隙调节范围、更高的光吸收能力和优异的热稳定性,因此在高效太阳能电池的开发中具有明显优势。然而,这些材料在制备过程中,特别是在结晶过程中,常常面临相变不完全和六角相杂质的存在,导致光伏器件效率和长期稳定性受到严重影响。这种相变过程中的杂质不仅是光激发电荷载流子的陷阱,还会加速光化学降解,进而影响钙钛矿太阳能电池的性能。如何稳定钙钛矿的立方α相,并抑制六角相的形成,成为了当前面临的主要挑战。
成果简介
鉴于此,香港大学电气电子工程学院Wallace C.H. Choy教授、浙江大学王勇研究员、南方科技大学徐保民教授等团队携手在Nature Photonics期刊上发表了题为“Eutectic molecule ligand stabilizes photoactive black phase perovskite”的最新论文。该团队设计并制备了一种氢键共晶分子(EM),通过该分子与[PbI6]4−八面体的配位作用,显著促进了角连接八面体的形成,并成功稳定了钙钛矿的α相。与传统的添加剂不同,EM分子通过氢键作用与立方相的角连接八面体形成更强的相互作用,降低了立方α相的形成能,从而有效避免了六角相的生成。研究表明,这一新型的EM分子能够完全驱动FA富三碘化钙钛矿的相变,得到纯净的立方结构钙钛矿膜,且无纳米级相杂质存在,极大地降低了缺陷密度。
利用这种优化后的钙钛矿膜制备的太阳能电池,获得了显著提高的性能,功率转换效率(PCE)达到25.7%(经认证为25.7%),并表现出超过2000小时的优异操作稳定性(T95)。这一研究成果不仅为FA富三碘化钙钛矿的相稳定性提供了新的解决方案,而且为钙钛矿材料在光伏领域的进一步应用奠定了基础。通过这种方法,团队成功地提升了钙钛矿太阳能电池的效率与长期稳定性,为未来光电器件的高效稳定发展开辟了新的技术路径。
25.7%!钙钛矿今年首篇Nature Photonics!
研究亮点
1. 实验首次利用氢键共晶分子(EM)作为[PbI6]4−八面体配体,成功促进了富福尔马铵三碘化钙钛矿的相变过程,并显著提高了钙钛矿膜的相纯度。
2. 实验通过EM与角连接八面体的强相互作用,降低了立方α相的形成能,促使钙钛矿从六角相完全转变为立方相,避免了六角相杂质的形成,得到了纯净的立方结构钙钛矿。
3. 实验结果显示,EM的加入使钙钛矿膜中缺陷密度显著降低,电学性能和结构稳定性得到提升,为高效和稳定的钙钛矿太阳能电池的制备奠定了基础。
4. 通过EM制备的钙钛矿太阳能电池,实现了25.7%的认证功率转换效率(PCE)和约2000小时的T95操作稳定性,展示了其在光伏应用中的巨大潜力。
图文解读
25.7%!钙钛矿今年首篇Nature Photonics!
图1 (a)EM合成示意图;(b)PL强度随时间变化图;(c)GIWAXS结果对比图;(d)EM与不同[PbI6]4-八面体的结合能差异图。
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图2 (a)(b)薄膜GIWAXS结果对比图;(c)薄膜的PL强度分布;(d)薄膜的TRPL表征。
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图3 (a)(b)器件的J-V和EQE;(c)器件性能的统计分布;(d)大面积器件的J-V;(e)器件的非辐射复合造成的开压损失对比。
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图4 (a)(b)薄膜的相稳定性;(c)(d)器件的储存和运行稳定性。
结论展望
本文通过引入氢键共晶分子(EM)作为添加剂,成功促进了富福尔马铵三阳离子钙钛矿的相变过程,尤其是从六角相到立方相的转变。
该研究揭示了EM在相变中的微观机制,特别是通过增强角连接[PbI6]4−八面体的形成能,消除六角相杂质,从而提高了钙钛矿膜的质量和稳定性。这一发现不仅为钙钛矿太阳能电池的高效制备提供了新的思路,还为未来开发其他高效光电材料提供了理论依据。
此外,EM的共晶特性和可调组成性质为未来探索更广泛的共晶系统添加剂提供了潜力,推动了功能性材料设计的进一步发展。因此,如何巧妙地利用共晶添加剂调控材料的相变和性能,将成为材料科学和光电技术领域的重要研究方向。
文献信息
Gao, ZW., Wang, D., Fang, J. et al. Eutectic molecule ligand stabilizes photoactive black phase perovskite. Nat. Photon. (2025).

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