实时动态更新了光致缺陷和自由移动卤素离子的生成过程。大多数报道的策略是静态和短期的,这使得他们的光稳定性的改善非常有限。因此,寻找与缺陷产生的动态特性相匹配的新的钝化策略是非常迫切的。如果没有新产生的缺陷,钝化分子应该存在于不会成为缺陷产生起始位点的构型中。对于新产生的缺陷,钝化分子应该转移到拥有钝化位点的其他构型中。
苏州大学王照奎教授等采用经典的光异构分子螺吡喃,其前后异构形式满足两种不同构型的要求,实现后续操作中光诱导缺陷出现时的状态转移和连续更新缺陷的动态捕获。
螺吡喃作为光触发和自愈的可持续钝化位点,实现了缺陷的持续修复。目标器件在紫外照明下老化456 h,在全光谱照明下老化1200 h,均能保持93%和99%的初始功率转换效率。该研究为钙钛矿光伏中实现连续缺陷钝化和薄膜愈合提供了一种新的可持续钝化策略概念。
参考文献:Shi, Y.-R., Wang, K.-L., Lou, Y.-H., Liu, G.-L., Chen, C.-H., Chen, J., Zhang, L. and Wang, Z.-K. (2022), Light-Triggered Sustainable Defect-Passivation for Stable Perovskite Photovoltaics. Adv. Mater.. Accepted Author Manuscript 2205338. DOI: 10.1002/adma.202205338 https://doi.org/10.1002/adma.202205338