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双面钙钛矿太阳能电池Bi-PSCs)。因光子使用率低导致。短路。电流。密度Jsc)。明显下降,约束了其功能。本文提出经过调控。高浓度钙钛矿前驱体。的结晶进程,以制备高质量。钙钛矿薄膜1320 nm)。
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双面钙钛矿太阳能电池(Bi-PSCs)。最新因光子使用率低导致。最新短路。最新电流 。最新密度(Jsc)。最新明显下降 ,最新约束了其功能。最新本文提出经过调控。最新高浓度钙钛矿前驱体 。最新的最新结晶进程 ,以制备高质量 。最新钙钛矿薄膜(1320 nm) 。最新,最新然后最小化光子丢失。最新优化后的最新Bi-PSCs完成了 。23.4% 。的前外表功率(。认证 。功率22.96%)和创纪录的Jsc(25.01 mA cm⁻²)。在。反射率0.2。的双面光照下 ,输出功率密度达26 mW cm⁻²,且未封装电池运用 。美能MPPT多通道电池测验体系 。在2000小时。MPPT盯梢 。后仍坚持 。80%。初始功率 。
钙钛矿前驱体的结晶。
Millennial Solar。

钙钛矿前驱体的结晶进程。
(a) 无EGTHCl掺杂的2.0 mol L⁻¹钙钛矿前驱体结晶进程(10-90秒)。
(b) 含EGTHCl掺杂的结晶进程(10-90秒)
,标尺:100 μm。
(c) 退火进程中湿膜的原位紫外-可见吸收光谱(含/不含EGTHCl)。
(d) GIXRD测验的2θ-sin²ψ线性拟合成果。
(e) 含/不含EGTHCl分子的钙钛矿薄膜构成相演化示意图在。结晶调控 。方面
,在 2.0 mol・L⁻¹ 的。高浓度前驱体。中,未掺杂 EGTHCl 的薄膜会产生快速无序结晶,外表粗糙且存在很多孔洞;而
。掺杂 EGTHCl 后。,结晶进程明显放缓(从 8.7 s 延伸至 12.5 s),构成有序的自上而下的晶粒成长,与低浓度前驱体的结晶行为类似
。一起,EGTHCl 可明显下降薄膜内部的应力梯度