宽带隙(WBG)钙钛矿(带隙范围1.65-1.80 eV)在钙钛矿叠层太阳能电池中至关重要,与窄带隙吸收材料(如晶体硅、铜铟镓硒或其他钙钛矿)结合,可提高效率。然而,目前用于WBG钙钛矿制备的溶剂(如DMF和DMSO)存在问题DMF有毒且不适合大规模生产,而纯DMSO虽环保,但其低蒸汽压限制了均匀大面积薄膜的制备。因此,需要开发绿色溶剂体系,以解决WBG钙钛矿中铯(Cs⁺)和溴(Br⁻)盐的低溶解性,同时确保高结晶性和均匀性。CHEM21标准将溶剂按安全性和环保性分为推荐、问题、危险和高危类别。DMF等有毒溶剂被归为高危,应避免使用;而DMSO和乙腈(ACN)被推荐为绿色溶剂,前者溶解钙钛矿前驱体,后者通过高蒸发速率加速结晶。此外,研究表明,ACN与DMSO组合的溶剂体系在单结钙钛矿中表现优异,但目前研究多集中于~1.50 eV带隙的FAPbI₃钙钛矿,鲜有针对WBG钙钛矿的研究,这限制了其在叠层电池中提升效率的潜力。 在此,南京大学谭海仁教授、肖科联合维多利亚大学Makhsud I. Saidaminov教授提出了一种由DMSO和乙腈(ACN)组成的绿色溶剂体系,可有效溶解上述盐类,并通过添加乙醇防止前驱体降解,延长溶液加工时间窗口。使用该绿色溶剂混合物,作者成功制备出刮涂工艺的宽带隙钙钛矿太阳能电池,其功率转换效率分别达到19.6%(1.78 eV)和21.5%(1.68 eV)。此外,本文还展示了面积为20.25 cm²的全钙钛矿叠层太阳能组件,其功率转换效率达到23.8%。更重要的是,作者在环境空气中成功沉积了宽带隙钙钛矿,并使用相同绿色溶剂制备了窄带隙钙钛矿,进一步验证了环保制备工艺的可行性。相关成果以“Scalable fabrication of wide-bandgap perovskites using green solvents for tandem solar cells”为题发表在《Nature Energy》上,南京大学2021级博士生段晨阳、博士后高寒、博士后肖科和加拿大维多利亚大学博士生Vishal Yeddu为论文的共同第一作者。
这是继谭海仁教授课题组继10月14日发表《Nature》后的又一大作。
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