圖2(a)和(b)顯示了制備的2D/3D鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)的XRD測(cè)試和UV-Vis Abs測(cè)試結(jié)果,表明制備的異質(zhì)結(jié)中明顯的可以觀察到固定n值(1、2、3、4)對(duì)應(yīng)的特定的特征峰,顯示了上層的2D鈣鈦礦薄膜具有純結(jié)晶相,而不是多混雜n值或者不可控混雜n值的2D鈣鈦礦,實(shí)現(xiàn)了對(duì)2D鈣鈦礦結(jié)晶相純度的調(diào)控。后續(xù)圖2(c)和(d)采用的是共聚焦顯微鏡監(jiān)測(cè)了以 3D鈣鈦礦 峰(1.6 eV)和 2D鈣鈦礦峰(n=2, 2.15 eV)為中心的 PL 發(fā)射,顯示了其薄膜的空間均勻性,也進(jìn)一步反映了其優(yōu)異的相純度。
圖3(a)和(b)顯示了TOF-SIMS展示的2D鈣鈦礦和2D/3D鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)的離子分布,顯示出了中間20 nm左右的過(guò)渡區(qū),但是明顯的得到的2D鈣鈦礦覆蓋層具有50 nm的厚度。圖(c)、(d)顯示了2D鈣鈦礦和2D/3D鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)的GIWAXS測(cè)試結(jié)果,再一次展示了2D鈣鈦礦覆蓋層優(yōu)異的相純度。通過(guò)對(duì)GIWAXS不同入射角度對(duì)應(yīng)不同探測(cè)厚度分析,通過(guò)(e)、(f)結(jié)果也進(jìn)一步展示了厚的2D鈣鈦礦覆蓋層,表明其不同于超薄鈍化的2D鈣鈦礦層。圖(g)直接通過(guò)暗場(chǎng)橫截面高分辨率透射電子顯微鏡 (HRTEM) 圖像直接表征了2D/3D異質(zhì)結(jié)的界面結(jié)構(gòu)。
圖4(a)展示了不同n值的BA 2D鈣鈦礦的能帶分布和實(shí)驗(yàn)中3D鈣鈦礦的能帶部分,結(jié)果表明通過(guò)選用高n值即n=3的2D鈣鈦礦能夠?qū)崿F(xiàn)II 型能帶排列,通過(guò)能帶匹配的設(shè)計(jì)能夠促進(jìn)載流子的輸運(yùn)和收集。圖4(b)展示了其不同厚度的n=3的2D鈣鈦礦覆蓋層對(duì)2D/3D鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池的效率影響,因?yàn)橛欣哪軒гO(shè)計(jì)以及上文中提到的優(yōu)異的相純度,50 nm的2D鈣鈦礦覆蓋層的2D/3D鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池顯示出了最優(yōu)的光伏轉(zhuǎn)換效率。通過(guò)對(duì)不同nip或pin的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行器件制備,進(jìn)一步的證明了其能帶的排列性質(zhì),如圖(c)。圖(d)顯示了器件的EQE。最后,對(duì)制備的器件進(jìn)行穩(wěn)定性的表征,本研究制備的2D/3D鈣鈦礦光伏器件顯示了T99>2000小時(shí),對(duì)照的3D鈣鈦礦器件在2000小時(shí)候損失了25%效率。為了再次證實(shí)本工作和常規(guī)的2D鈣鈦礦鈍化表面工作的區(qū)別,通過(guò)使用BAI對(duì)3D進(jìn)行表面鈍化,同條件下得到了T90>1000小時(shí)的穩(wěn)定性,而純相的2D鈣鈦礦光伏器件顯示了T97>1500小時(shí)的穩(wěn)定性。
綜上可知,本研究通過(guò)溶劑工程對(duì)2D/3D鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)中2D鈣鈦礦的厚度、相純度、n值都進(jìn)行了調(diào)控,從而優(yōu)化了器件的其穩(wěn)定性及光電性能,實(shí)現(xiàn)了高效、穩(wěn)定的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池器件。本文的第一作者是來(lái)自美國(guó)萊斯大學(xué)材料學(xué)院及化工學(xué)院的博士生Siraj Sidhik,通訊作者為萊斯大學(xué)的A.D Mohite教授和Jacky Even教授,來(lái)自中國(guó)的廣州大學(xué)機(jī)械與電氣工程學(xué)院的王亞飛特聘副教授作為文本的第二作者,廣州大學(xué)為本文的第三參與單位。王亞飛特聘副教授博士畢業(yè)于電子科技大學(xué)李世彬課題組,目前任職于廣州大學(xué)機(jī)械工程與電氣學(xué)院,在Nano Energy、Nanoscale等期刊發(fā)表多篇論文,主要研究方向?yàn)殁}鈦礦材料及其光電器件制備和應(yīng)用。除此之外,來(lái)此美國(guó)西北大學(xué)的Mercouri G. Kanatzidis教授、萊斯大學(xué)的Pulickel M. Ajayan教授等都為本文的參與作者。Deterministic fabrication of 3D/2D perovskite b stacks for durable and efficient solar cells DOI:10.1126/science.abq7652
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