反式钙钛矿太阳能电池中NiOx(氧化镍)是最主流的空穴传输层,但其表面Ni³⁺位点是强氧化剂,会驱动钙钛矿中碘化物氧化而导致界面降解,是器件衰减的核心来源与待解决的技术痛点。
反式钙钛矿太阳能电池中NiOx(氧化镍)是最主流的空穴传输层,但其表面Ni3+位点是强氧化剂,会驱动钙钛矿中碘化物氧化而导致界面降解,是器件衰减的核心来源与待解决的技术痛点。
今年九月科学家们(Science, 2026, 393, 1364–1368)展示了一原子层沉积超薄保形SnOx(氧化锡)+偶极分子界面的策略,在NiOx与钙钛矿之间引入一层1 nm保形SnOx中间层,将NiOx与钙钛矿间的界面化学反应降至最低。通过偶极分子修饰SnOx实现能级对齐,成功解耦了化学稳定性与能级匹配这两个通常相互制约的界面属性,实现了良好的能级匹配和高效的空穴抽取。二者协同在保持高效率的同时将开路条件下的T90寿命提升约十倍。该结构在放大到6 cm2微型组件时,其认证效率为23.4%,经−65°C至85 °C千次热循环后仍保持95.7%的初始性能。
该界面策略,理论上可以推广到其他金属氧化物/钙钛矿界面体系,为设计者提供了新的设计思路。
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