Suprimir la Transición de Fase α-δ Inducida por Defecto ukaxa Células Solares de Perovsquita de Formamidina Eficiente ukhamaraki Estable ukanakataki

Nature.com ukar mantapxatamat yuspajarapxsma. Navegador ukan versión ukax CSS ukan yanapt’atawa. Suma askinak jikxatañatakix, mä machaq versión de navegador apnaqañaw iwxt’apxsma (jan ukax Internet Explorer ukan modalidad de compatibilidad ukar jist’antañamawa). Ukañkamax, yanapt’äwinak sarantañapatakix, sitio ukar jan estilo jan ukax JavaScript ukamp uñacht’ayapxtanwa.
Pasivación de defecto ukaxa wali apnaqatarakiwa células solares de perovsquita de triyoduro de plomo ukanakana lurawipa suma uñjañataki, ukampisa kunaymana defectos ukanakana efectopaxa estabilidad de fase α ukaruxa janiwa qhananchatakiti; Aka tuqinxa, teoría funcional de densidad ukampixa, nayrïri kutiwa uñt’apxtan degradación thakhi perovsquita de triyoduro de plomo de formamidina uksa tuqita α-fase uksatxa δ-fase uksaru ukhamaraki yatxatapxaraktwa kunaymana defectos ukanakaxa barrera energética de transición de fase uksa tuqita. Simulación lurawixa yatiyarakiw vacantes de yodo ukaxa juk’ampi ch’amanchatawa degradación kunatixa wali jisk’acharaki barrera energética ukaxa α-δ fase transición ukataki ukhamaraki juk’ampi jisk’a energía formación ukampi perovsquita uksana. Aka capa densa de oxalato de plomo insoluble en agua ukaxa perovsquita uksa tuqiru uñstayatarakiwa, ukaxa wali jark’akiwa descomposición de la fase α, ukaxa jark’iwa migración ukhamaraki volatilización de yodo. Ukhamaraki, aka estrategia ukaxa wali jisk’acharaki recombinación interfacial no radiativa ukatxa jilxatarakiwa eficiencia de células solares ukaxa 25,39% (certificado 24,92%). Dispositivo jan envasado ukaxa wali mantener la eficiencia original 92% ukjamaraki operación máxima potencia 550 horas ukhama simulado 1,5 G irradiación de masa aérea.
Uka eficiencia de conversión de potencia (PCE) de células solares de perovsquita (PSCs) ukaxa mä récord certificado 26%1 ukjaruwa puri. 2015 maratpacha, jichha pacha PSCs ukaxa perovsquita triyoduro de formamidina (FAPbI3) ukjamaraki capa absorbente de luz ukjamaraki wali suma estabilidad térmica ukhamaraki bandagap preferencial jak’ankiri límite Shockley-Keisser 2,3,4 ukjama. Ukhamaraki, FAPbI3 películas termodinámica ukaxa mä transición de fase ch’iyara α fase ukata q’illu jan perovsquita δ fase temperatura ambiente uksana5,6. Fase delta uksa jan utjañapatakixa, kunaymana complejas composiciones de perovsquita ukanakawa lurataraki. Aka jan walt’awi atipjañatakixa juk’ampi uñt’atawa FAPbI3 ukaxa mä combinación de iones de metil amonio (MA+), cesio (Cs+) ukhamaraki bromuro (Br-) ukanakampi7,8,9. Ukampirusa, perovsquitas híbridas ukaxa t’aqhisiwayiwa ampliación de brechas de banda ukhamaraki separación de fases fotoinducida, ukaxa jan walt’ayiwa rendimiento ukhamaraki estabilidad operativa ukatxa resultados PSCs10,11,12.
Jichha yatxatawinakaxa uñacht’ayiwa q’uma mä cristal FAPbI3 janïra kuna dopaje ukampi suma estabilidad ukaniwa kunatixa wali suma cristalinidad ukhamaraki jisk’a defectos13,14. Ukhamarusa, defectos ukanaka jisk’achañatakixa cristalinidad a granel FAPbI3 uksa tuqita jilxatayasaxa mä wakiskir estrategia ukhamawa PSCs eficientes ukhamaraki estables ukanaka puriñapataki2,15. Ukampirusa, FAPbI3 PSC ukan lurawipanxa, degradación ukaxa jan munata q’illu hexagonal no perovsquita δ fase ukarux waliw utjaspa16. Uka lurawixa qalltasiwa pata pampanakaru ukhamaraki grano límites ukanakana ukaxa juk’ampi umaru, junt’u tuqiru ukhamaraki qhanaru uñtatawa kunatixa walja jan wali chiqanaka utjatapata17. Ukhamarusa, pasivación superficial/grano ukaxa wakisiwa estabilizar fase ch’iyara FAPbI318. Walja estrategias de pasivación de defecto, ukanakaxa uñstayatarakiwa perovsquitas de baja dimensional, moléculas de Lewis base ácido, ukhamaraki sals de haluro de amonio, ukaxa wali nayraru sartawiwa PSCs de formamidina uksana19,20,21,22. Jichhakamax niya taqpacha yatxatawinakax kunayman defectos ukanakan lurawipatw uñakipata, propiedades optoelectrónicas ukanaka uñt’añataki, kunjamatix recombinación portadora, difusión largo ukhamaraki estructura de bandas células solares ukanakanxa22,23,24. Sañäni, teoría funcional de densidad (DFT) ukaxa teóricamente uñakipatawa energías de formación ukhamaraki niveles de energía de trampa kunaymana defectos ukanakata, ukaxa wali apnaqatarakiwa diseño práctico de pasivación guiar20,25,26. Kunjamatix jan walt’awinakax juk’aptaski ukhax dispositivon estabilidad ukax juk’amp sumaw jikxatasi. Ukampirusa, PSCs formamidina uksanxa, mecanismos de influencia de diferentes defectos ukanakaxa estabilidad de fase ukhamaraki propiedades fotoeléctricas ukanakaruxa taqpacha mayjawa. Jiwasana yatiñasarjamaxa, fundamental amuyt’awixa kunjamasa defectos ukanakaxa induce la transición de fase cúbica a hexagonal (α-δ) ukhamaraki rol de la pasivación superficial ukanxa estabilidad de fase perovsquita α-FAPbI3 uksanxa wali suma amuyatawa.
Aka tuqinxa, uñacht’ayapxiwa degradación thakhi FAPbI3 perovsquita ch’iyara α-fase ukatxa q’illu δ-fase ukatxa kunaymana defectos ukanakana influencia energética barrera energética de transición α-a-δ-fase DFT tuqi. I vacantes, ukaxa jasakiwa lurataraki película fabricación ukhamaraki dispositivo operación uka pachana, ukaxa juk’ampi qalltañatakixa α-δ fase transición. Ukhamarusa, mä capa densa insoluble ukhamaraki químicamente estable de oxalato de plomo (PbC2O4) ukjamaraki FAPbI3 ukjamaraki reacción in situ ukjamaraki. Superficie de oxalato de plomo (LOS) ukaxa jark’iwa I vacantes ukanaka utjañapataki ukhamaraki jark’aqi iones I ukanakana migración ukaxa kunapachatixa ch’amanchata ukhama junt’u, qhana ukhamaraki campos eléctricos ukanakampi. Aka LOS ukjamaraki recombinación interfacial no radiativa ukjamaraki FAPbI3 PSC ukjamaraki 25,39% ukjaruwa suma jisk’acharaki (certificado 24,92%). Aka dispositivo LOS janïra envasado ukaxa 92% ukja eficiencia original ukatxa katxaruwayi, ukatxa 550 horas ukjata mä masa de aire simulado (AM) 1,5 G de radiación ukampi irnaqasa.
Nayraqatax ab initio calculaciones ukanakaw lurasiwayi, ukhamat descomposición thakhi jikxatañataki perovsquita FAPbI3 ukax α fase uksat δ fase uksaruw mayjt’ayañataki. Mä suma fase transformación lurawi tuqixa, jikxatasiwa mä octaedro kimsa dimensional esquina-compartida [PbI6] ukata mä cúbico α-fase FAPbI3 ukatxa mä dimensional borde-compartido [PbI6] octaedro hexagonal δ-fase FAPbI3 uksanxa. p’akjaña 9. Pb-I ukaxa nayrïri t’aqa (Int-1) uksanxa mä enlace uñstayi, ukatxa barrera energética ukaxa 0,62 eV/célula ukjaruwa puriraki, kunjamatixa 1a uñacht’ayata. Kunawsatixa octaedro ukaxa [0\(\bar{1}\)1] uksa tuqiru mayjt’ayata ukjaxa, cadena corta hexagonal ukaxa 1×1 uksatxa 1×3, 1×4 uksaruwa jilxati ukatxa qhiparuxa fase δ uksaruwa mantaraki. Taqi thakhi orientación ukaxa (011)α//(001)δ + [100]α//[100]δ. Aka diagrama de distribución energética uksatxa, jikxatasiwa aka nucleación de la fase δ de FAPbI3 ukxaruxa aka etapas ukanxa, barrera energética ukaxa juk’ampi jisk’akiwa α fase transición uksatxa, ukaxa sañ muniwa fase transición ukaxa jank’akirakiw lurasini. Qhana arunxa, nayrïri lurawixa controlar la transición de fase ukaxa wali wakiskiriwa, jiwasaxa α-fase degradación uksa chhaqtayañ munstan ukhaxa.
mä Fase transformación proceso ch’iqa tuqita kupi tuqiru – ch’iyara FAPbI3 fase (α-fase), nayrïri Pb-I enlace cleavage (Int-1) ukhamaraki juk’ampi Pb-I enlace cleavage (Int-2, Int -3 ukatxa Int -4) ukhamaraki q’illu fase FAPbI3 (fase delta). b Barreras energéticas ukanakaxa α a δ fase transición FAPbI3 uksa tuqiruxa kunaymana defectos intrínsecos de puntos ukanakampiwa lurataraki. Uka chimpuxa mä cristal ideal (0,62 eV) ukan barrera energética uñacht’ayi. c Energía de formación de defectos de punto primario ukaxa perovsquita de plomo uksana. Eje abscisa ukaxa barrera energética ukawa α-δ fase transición uksanxa, ukatxa eje ordinado ukaxa defecto uñstayañatakixa ch’amawa. Uka chiqanakax gris, q’illu ukat ch’uxña ch’uxñanakampi ch’amanchatawa, ukax tipo I (baja EB-alto FE), tipo II (alto FE) ukat tipo III (bajo EB-bajo FE), ukjamaraki. d Energía de formación de defectos VI ukatxa LOS de FAPbI3 ukaxa control uksanxa. e I barrera a migración de iones en control ukatxa LOS de FAPbI3. f – representación esquemática de la migración de iones I (esferas naranjas) ukhamaraki gLOS FAPbI3 (gris, plomo; violeta (naranja), yodo (yodo móvil)) control gf uksana (ch’iqa: pata tuqita; chiqa: sección transversal, marrón); carbono ukaxa; qhana ch’uxña – nitrógeno; wila – oxígeno ukaxa; qhana rosa – hidrógeno). Fuente de datos ukax fuente de datos archivos ukham uñt’ayatawa.
Ukatxa sistematicamente yatxatapxaraktwa kunjamasa kunaymana defectos intrínsecos de puntos (ukaxa PbFA, IFA, PbI, ukhamaraki IPb antisitio ocupación; Pbi ukhamaraki Ii átomos intersticiales; ukhamaraki VI, VFA, ukhamaraki VPb vacantes), ukaxa uñjasiwa factores claves ukhama. ukaxa degradación de fase atómica ukhamaraki nivel energético uksa tuqita uñacht’ayatawa Figura 1b ukhamaraki Tabla Suplementaria 1. Wali sumawa, janiwa taqpacha defectos ukanakaxa barrera energética uksa jisk’achapkiti transición de fase α-δ uksa tuqina (Figure 1b). Jiwasaxa amuyaraktanwa, defectos ukanakaxa jisk’a energías de formación ukhamaraki barreras energéticas de transición de fase α-δ ukanakampixa, estabilidad de fase ukatakixa jani walt’ayiriwa uñjasiraki. Kunjamatixa nayraqata yatiyata, plomompi phuqt’ata uraqinakaxa aksa tuqinxa wali askiwa formamidina PSC27 ukatakixa. Ukhamarusa, jiwasaxa PbI2-terminado (100) ukjamaraki plomo ukjamaraki plomo ukjamaraki. Aka defectos de formación de defectos defectos de puntos intrínsecos superficiales ukanakaxa uñacht ayatawa Figura 1c ukhamaraki Tabla Suplementaria 1. Aka barrera energética (EB) ukhamaraki energía de formación de transición de fase (FE) ukanakatxa, aka defectos ukanakaxa kimsa kastaru jaljatawa. Tipo I (baja EB-alto FE): IPb, VFA ukatxa VPb ukaxa wali jisk’achapxiwa barrera energética transición de fase ukaru, ukampirusa jach’a energías de formación ukanipxiwa. Ukatwa, uka kasta jan walt’awinakax fase transiciones ukanx mä juk’a ch’amanchatawa kunatix juk’akiw uñstapxi sasaw amuyapxtanxa. Tipo II (alto EB): Kunalaykutix barrera energética de transición de fase α-δ ukaxa suma uñjata, ukatxa defectos anti-sitio PbI, IFA ukatxa PbFA ukaxa janiwa estabilidad de fase perovsquita α-FAPbI3 uksa tuqiruxa jan walt’aykiti. Tipo III (bajo EB-bajo FE): VI, Ii ukatxa Pbi defectos ukanakaxa mä juk’a energías de formación ukanakampiwa ch’iyara fase degradación uñstayaspa. Yämas FE ukat EB VI ukanakax juk’amp jisk’akiwa, jiwasax amuyapxtanwa, juk’amp aski estrategia ukax I vacantes ukanakar jisk’achañawa.
VI uksa jisk’achañatakixa, mä capa densa PbC2O4 uksa lurapxta, ukhamata FAPbI3 uksa tuqita suma uñjañataki. Aka pasivadores de sal de haluro orgánico ukanakampi chikachasiñatakixa yoduro de feniletilamonio (PEAI) ukhamaraki yoduro de n-octilammonio (OAI) ukanakampi chikachasiñatakixa, PbC2O4, ukaxa janiwa iones móviles de halógenos ukankiti, ukaxa químicamente estable ukhamawa, uma taypinxa janiwa soluble ukhama, ukatxa jasakiwa desactivada ukhama estimulación ukjaxa. Suma estabilización de humedad superficial ukatxa campo eléctrico de perovsquita. Aka solubilidad PbC2O4 umampixa 0,00065 g/L ukjakiwa, ukaxa juk’ampi jisk’akiwa PbSO428 ukjamaraki. Juk’ampi askixa, capas densas y uniformes de LOS ukaxa llamp’u chuymampiwa wakicht’asispa películas de perovsquita ukanxa reacciones in situ ukanakampi (uñakipt’aña amparampi). Jiwasaxa lurapxaraktwa simulaciones DFT de la unión interfacial FAPbI3 ukatxa PbC2O4 ukanakampi kunjamatixa uñacht’ayata Figura Suplementaria 1. Tabla suplementaria 2 ukanxa uñacht’ayatawa energía formación de defectos ukaxa inyección LOS ukxaruxa. Jiwasaxa jikxatawayktanwa LOS ukaxa janiwa jilxataykiti energía de formación de defectos VI ukaru 0,69–1,53 eV (Figure 1d), jan ukasti jilxatarakiwa energía activación I ukaxa superficie migración ukhamaraki superficie de salida uksana (Figure 1e). Nayrïr t’aqapanxa, iiones I ukanakaxa perovsquita uksa tuqiruxa sarxapxi, ukatxa VI iones ukanakaxa mä posición de rejilla ukanwa jaytawayapxi, mä barrera energética 0,61 eV. LOS uñstayawi tukuyatatxa, kunatixa efecto de obstáculo estérico ukampixa, energía de activación ukaxa migración de iones I ukatakixa jilxatarakiwa. 1,28 eV. Aka migración de iones I ukjamaraki perovsquita uksatxa mistuwayxi ukjaxa, barrera energética ukaxa VOC uksanxa jilpachawa muestra control uksatxa (Fig. 1e). Diagramas esquemáticos de vías de migración de iones I en control ukhamaraki LOS FAPbI3 ukanakaxa uñacht’ayatawa Figura 1 f ukhamaraki g, ukjamaraki. Aka simulación lurawixa uñacht’ayiwa LOS ukaxa jark’aqaspawa VI defectos ukanaka utjañapataki ukhamaraki volatilización I, ukhamarusa jark’aqarakispawa nucleación de la transición de fase α a δ.
Aka reacción ácido oxálico ukatxa perovsquita FAPbI3 ukanakampiwa yant’ataraki. Aka ácido oxálico ukhamaraki FAPbI3 ukjamaraki soluciones ukanakampi ch’amanchata ukxaruxa, mä jach’a janq’u precipitado ukaw lurataraki, kunjamatixa uñacht’ayata aka Figura Suplementaria 2. Aka polvo ukjamaraki polvo ukjamaraki material pura PbC2O4 ukjamaraki difracción de rayos X (XRD) (Figura suplementaria 3) ukhamaraki espectroscopía infrarroja transformada de Fourier (FTIR) (Figura suplementaria 4) ukanakampi. Jiwasaxa jikxatawayktanwa ácido oxálico ukaxa wali soluble alcohol isopropílico (IPA) uksanxa temperatura ambiente uksanxa mä solubilidad niya 18 mg/mL ukjamawa, kunjamatixa uñacht’ayata aka Figura Suplementaria 5. Akaxa qhipa lurawixa juk’ampi jasakiwa kunatixa IPA, mä disolvente de pasivación común ukhama, janiwa capa de perovsquita uksa tuqiruxa mä juk’a pachatxa jan walt’aykiti29. Ukhamarusa, aka película de perovsquita ukxa solución de ácido oxálico uksaru ch’amanchasa jan ukaxa revestimiento de espin-revestimiento de la solución de ácido oxálico ukxa perovsquita uksaru, jisk’a ukhamaraki denso PbC2O4 uksa tuqita jank’aki apsutarakispawa aka película de perovsquita uksa tuqiru aka ecuación química ukarjama: H2C2O4 + FAPbI3 = PbC2O4 + FAI +HI. FAI ukaxa IPA uksanxa ch’amakt’ayatarakispawa ukhamata phayaña pachana apsutarakispawa. Aka LOS thixitaxa controlada ukhamawa tiempo de reacción ukhamaraki concentración precursor ukanakampi.
Microscopía electrónica de escaneo (SEM) ukanxa películas de perovsquita control ukhamaraki LOS ukanakaxa uñacht’ayatawa Figuras 2a,b ukanxa. Aka lurawixa uñacht’ayiwa aka morfología superficial de perovsquita ukaxa suma uñjata, ukatxa walja suma partículas ukanakaxa grano ukjamaraki, ukaxa uñacht’ayañapawa mä capa PbC2O4 formada por la reacción in situ. Aka película de perovsquita LOS ukaxa mä juk’a suma uñtatawa (Figura Suplementaria 6) ukhamaraki mä jach’a ángulo de contacto de agua ukampi chikachasiñataki película control (Figura Suplementaria 7). Aka microscopía electrónica de transmisión transversal de alta resolución (HR-TEM) ukampiwa lurataraki, ukhamata aka capa superficial ukaxa yaqhachañataki. Aka película de control (Fig. 2c) ukarjamaxa, mä capa fina uniforme ukhamaraki densa ukanakaxa niya 10 nm ukjama thiyampiwa qhana uñjasiraki perovsquita LOS ukjamaraki (Fig. 2d). Microscopía electrónica de escaneo anular de campo oscuro de alto ángulo (HAADF-STEM) ukampiwa uñakipata aka interfaz PbC2O4 ukhamaraki FAPbI3 ukanakampi, akaxa qhana uñjasirakispawa regiones cristalinas de FAPbI3 ukhamaraki regiones amorfos de PbC2O4 (Figura suplementaria 8). Aka perovsquita ukjamaraki ácido oxálico ukjamaraki tratamiento superficial ukjamaraki espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) ukanakampiwa uñakipata, kunjamatixa uñacht’ayata Figuras 2e–g. Figura 2e ukanxa, C 1s picos ukanakaxa 284,8 eV ukhamaraki 288,5 eV ukjaruwa puriraki, ukaxa señales específicas CC ukhamaraki FA ukanakampiwa. Aka membrana control ukampi chikachasiñatakixa, membrana LOS ukaxa uñacht’ayiwa mä pico adicional 289,2 eV, atribuido a C2O42-. Aka espectro O 1s de perovsquita LOS ukaxa kimsa picos químicamente distintos O 1s uñacht’ayi 531,7 eV, 532,5 eV, ukhamaraki 533,4 eV, ukaxa corresponde a COO deprotonado, C=O de grupos intactos de oxalato 30 ukhamaraki átomos O del componente OH (Fig. 2e). )). Muestra control ukatakixa, mä jisk’a pico O 1s ukjakiwa uñjasiraki, ukaxa atribuible ukhamawa oxígeno quimisorbido ukjamaraki superficie uksana. Aka membrana control ukjamaraki Pb 4f7/2 ukjamaraki Pb 4f5/2 ukjamaraki 138,4 eV ukjamaraki 143,3 eV ukjamaraki. Jiwasaxa uñjtanwa aka perovsquita LOS ukaxa uñacht’ayiwa mä mayjt’awi pico Pb niya 0,15 eV ukjamaraki juk’ampi jach’a energía de unión uksa tuqiru, ukaxa uñacht’ayiwa mä ch’amani interacción C2O42- ukhamaraki Pb átomos ukanakampi (Fig. 2g).
a SEM uñacht’awinaka control ukatxa b LOS perovsquita películas, pata uñakipaña. c Microscopía electrónica de transmisión transversal de alta resolución (HR-TEM) ukaxa control ukatxa d LOS perovsquita películas ukanakampiwa lurataraki. XPS de alta resolución ukaxa e C 1s, f O 1s ukatxa g Pb 4f películas de perovsquita ukanakampiwa lurataraki. Fuente de datos ukax fuente de datos archivos ukham uñt’ayatawa.
DFT uksa tuqita, teóricamente uñakipatawa VI defectos ukatxa I migración ukaxa jasakiwa fase transición α uksatxa δ uksaru puriyi. Nayra yatiyawinakaxa uñacht’ayiwa I2 ukaxa jank’akirakiw mistu películas de perovsquita basadas en PC ukanakatxa fotoinmersión ukjaxa películas ukanakaxa qhanaru ukhamaraki estrés térmico ukarjama uñacht’ayatarakiwa31,32,33. Aka oxalato de plomo ukjamaraki α-fase de perovsquita uksa tuqita estabilizador uksa chiqanchañatakixa, películas de perovsquita control ukhamaraki LOS uksa botellas de vidrio transparentes uksaruwa ch’amanchapxarakta, ukaxa tolueno uksaruwa puriraki, ukjamaraki irradiados 1 inti qhanampi 24 h. Jiwasax ultravioleta ukat visible qhana (UV-Vis) ukanakan absorción ukarux tuputawa. ) solución de tolueno, kunjamatixa 3a uñacht’ayata. Muestra control ukampi chikachasiñatakixa, juk’ampi jisk’a intensidad de absorción I2 uñakipatarakiw LOS-perovsquita uksanxa, ukax uñacht’ayiwa LOS compacto ukax I2 uksa película de perovsquita uksat mistuñapatakix jark’aspawa qhana inmersión uksanxa. Fotos de control envejecido ukhamaraki películas de perovsquita LOS ukanakaxa uñacht’ayatawa insertos ukanakana Figuras 3b ukhamaraki c ukanakana. Perovsquita LOS ukax wali ch’iyarawa, ukampirus jilpach película de control ukax q’illuruw tukuwayi. Aka espectros de absorción UV–visible ukaxa película inmersa ukanxa Figs. 3b, ukat c. Jiwasaxa uñjtanwa absorción correspondiente a α aka película control uksanxa qhana jisk’achata. Uka medidas de rayos X ukaxa luratarakiwa kunjamasa evolución de la estructura cristalina ukanaka qillqt’añataki. 24 pacha qhananchawi tukuyatatxa, perovsquita control ukaxa uñacht’ayiwa mä ch’amani q’illu señal de fase δ (11,8°), ukatxa perovsquita LOS ukaxa wali suma ch’iyara fase mantenida (Figure 3d).
Espectros de absorción UV-visible de soluciones de tolueno ukanakaxa película control ukatxa película LOS ukanakampiwa 1 inti jalsu tuqiru 24 horas ukjamaru ch’amanchataraki. Uka inserto ukanxa mä vial uñacht’ayatawa, ukanxa sapa película ukaxa mä volúmenes igual de tolueno ukarjamawa ch’allt’ata. b Espectros de absorción UV-Vis de película control ukatxa c película LOS ukatxa 24 h ukja inmersión 1 inti jalsu tuqina. Inserto ukanx yant’äw película ukan fotopaw uñacht’ayasi. d Patrones de difracción de rayos X de películas de control ukatxa LOS ukatxa 24 h ukja exposición ukatxa qhiparu. SEM uñacht’awinakaxa película de control e ukatxa película f LOS ukatxa 24 horas de exposición ukatxa. Fuente de datos ukax fuente de datos archivos ukham uñt’ayatawa.
Jiwasaxa microscopía electrónica de escaneo (SEM) uksa tuqinakata lurapxaraktwa, ukhamata uñjañataki microestructural cambios de la película de perovsquita 24 horas de iluminación ukxaru, kunjamatixa uñacht’ayata Figuras 3e,f. Aka película control uksanxa, jach’a granos ukanakaxa t’unjatarakiwa ukatxa jisk’a agujas ukanakaru tukuyatarakiwa, ukaxa corresponde a la morfología del producto de fase δ FAPbI3 (Fig. 3e). LOS películas ukatakixa, granos de perovsquita ukaxa wali sumawa qhipararaki (Figure 3f). Aka lurawixa chiqapawa aka I chhaqhataxa wali ch’amampiwa ch’iyara fase uksatxa q’illu fase uksaru mayjt’ayaraki, ukatxa PbC2O4 ukaxa ch’iyara fase uksaruwa estabiliza, ukhamata I uksa chhaqhayaña jark’aqaraki, kunatixa densidad de vacante uksa tuqitaxa juk’ampi jach’awa grano bulto uksatxa,34 aka fase ukaxa juk’ampi grano uksa tuqiruxa utjarakiwa. mä pachanxa yodo uksa mistuña ukhamaraki VI uñstayaña. Kunjamatixa DFT ukanxa yatiyata, LOS ukaxa VI defectos ukanaka utjañapatakixa jark’aqarakispawa ukhamaraki iones I ukanakana perovsquita uksa tuqiru sarañatakixa jark’aqarakispawa.
Ukhamaraki, yatxatatarakiwa kunjamasa capa PbC2O4 ukaxa resistencia a la humedad de películas de perovsquita ukanxa aire atmosférico (humedad relativa 30-60%). Kunjamatixa Figura Suplementaria 9 ukanxa uñacht’ayaskixa, perovsquita LOS ukaxa wali ch’iyarawa 12 urunakata, ukatxa película control ukaxa q’illuruwa tukuraki. Aka XRD tupunakanxa, película de control ukaxa uñacht’ayiwa mä ch’amani pico 11,8° ukjamaraki correspondiente a la fase δ de FAPbI3, ukjamaraki perovsquita LOS ukaxa suma katxarurakiw fase α ch’iyara (Figura Suplementaria 10).
Aka fotoluminescencia estado estacionario (PL) ukhamaraki fotoluminescencia tiempo-resuelta (TRPL) ukanakampiwa yatxatataraki aka efecto pasivación oxalato de plomo ukjamaraki perovsquita ukjamaraki. Fig. Figura 4a ukanxa uñacht ayatawa película LOS ukanxa PL intensidad ukaxa jilxatiwa. Aka PL mapeo uñacht’awina, aka película LOS uksanxa taqpacha área 10 × 10 μm2 uksanxa wali jach’awa aka película control uksatxa (Figura suplementaria 11), ukaxa uñacht’ayiwa PbC2O4 ukaxa uniformemente pasiva película perovsquita uksa tuqita. Aka portador jakäwixa TRPL decadencia ukar jak’achasiñampiwa mä sapa función exponencial ukampiwa yatxatataraki (Fig. 4b). Aka película LOS uksanxa portador jakäwixa 5,2 μs ukjawa, ukaxa juk’ampi jaya pachawa película control uksatxa 0,9 μs ukja portador jakäwipampi, ukaxa uñacht’ayiwa recombinación superficial no radiativa jisk’achata.
PL estado estacionario ukatxa b-espectros de PL temporal de películas de perovsquita ukanakaxa sustratos de vidrio ukanakanwa. c Curva SP ukaxa dispositivo (FTO/TiO2/SnO2/perovsquita/espiro-OMeTAD/Au) ukjamaraki. d Espectro EQE ukatxa espectro Jsc EQE ukaxa juk’ampi suma dispositivo ukata mayachatawa. d Mä dispositivo perovsquita ukan qhana ch’amapampi diagrama Voc ukarjama. f Análisis típico MKRC ukaxa ITO/PEDOT:PSS/perovskite/PCBM/Au q’uma ch’uqi ch’uqimpi luratawa. VTFL ukax mä jach’a trampa phuqhantat voltaje ukawa. Uka yatxatatanakatxa densidad de trampa (Nt) ukxa jakhthapipxaraktwa. Fuente de datos ukax fuente de datos archivos ukham uñt’ayatawa.
Aka capa de oxalato de plomo uksa tuqita yatxatañatakixa, mä tradicional estructura de contacto FTO/TiO2/SnO2/perovsquita/spiro-OMeTAD/Au ukampiwa lurataraki. Jiwasaxa cloruro de formamidina (FACl) ukjamaraki aditivo ukjamaraki precursor de perovsquita ukjamaraki clorhidrato de metilamina (MACl) ukjamaraki dispositivo ukjamaraki juk’ampi suma lurawi lurañataki, kunatixa FACl ukaxa juk’ampi suma calidad cristalina ukjamaraki FAPbI335 ukjamaraki banda gap ukjamaraki (uñxatma Figuras Suplementarias 1 y 2 ukjamaraki suma uñakipañataki). ). 12-14 ukat juk’ampinaka). IPA ukaxa antisolvente ukjamaraki ajllitarakiwa kunatixa wali suma calidad cristalina ukjamaraki orientación preferida películas de perovsquita ukjamaraki éter dietílico (DE) jan ukaxa clorobenceno (CB)36 ukanakampi chikachasiñataki (Figuras Suplementarias 15 y 16). Aka PbC2O4 thixitaxa wali sumawa suma equilibrar pasivación defecto ukhamaraki transporte de carga ukjamaraki ajustamiento de la concentración de ácido oxálico (Figura suplementaria 17). Imagenes SEM transversales de los dispositivos de control optimizado ukhamaraki LOS ukanakaxa uñacht’ayatawa Figura Suplementaria 18. Curvas típicas de densidad de corriente (CD) ukaxa control ukhamaraki dispositivos LOS ukanakatakixa uñacht’ayatarakiwa Figura 4c ukanxa, ukatxa parámetros extraídos ukanakaxa uñacht’ayatarakiwa Tabla Suplementaria 3. Células de control de eficiencia máxima de conversión de potencia (PCE) 23,43% (22,94%), Jsc 25,75 mA cm-2 (25,74 mA cm-2), Voc 1,16 V (1,16 V) ukhamaraki reverso (nayraqaru) ukanakampi. Ukasti factor de relleno (FF) ukjamaraki 78,40% (76,69%) ukjawa. Máximo PCE LOS PSC ukaxa 25,39% (24,79%), Jsc ukaxa 25,77 mA cm-2, Voc ukaxa 1,18 V, FF ukaxa 83,50% (81,52%) ukjawa reverso (adelante Scan a). Aka dispositivo LOS ukaxa mä rendimiento fotovoltaico certificado 24,92% ukjawa mä laboratorio fotovoltaico kimsa jaqina confiable ukanxa (Figura Suplementaria 19). Aka eficiencia cuántica externa (EQE) ukaxa mä Jsc integrado 24,90 mA cm-2 (control) ukhamaraki 25,18 mA cm-2 (LOS PSC), ukjamaraki, ukaxa suma acuerdo ukhamawa Jsc medida ukampi espectro estándar AM 1,5 G (Fig. .4d). ) . Distribución estadística de PCEs medidos ukaxa control ukhamaraki LOS PSCs ukanakatakixa uñacht’ayatawa Figura Suplementaria 20 ukanxa.
Kunjamatixa uñacht’ayata aka 4e uñacht’awina, Voc ukhamaraki qhana ch’amampi chikañchasiñaxa jakhthapitawa PbC2O4 uksa tuqita yatxatañataki aka recombinación superficial asistida por trampa uksa tuqita. Uka pendiente de la línea ajustada ukaxa dispositivo LOS ukatakixa 1,16 kBT/sq ukhamawa, ukaxa juk’ampi jisk’akiwa pendiente de la línea ajustada ukatxa dispositivo de control ukataki (1,31 kBT/sq), ukaxa chiqapawa LOS ukaxa wali askiwa recombinación superficial ukaru jark’aqañataki señuelos ukanakampi. Jiwasaxa tecnología limitadora de corriente de carga espacial (SCLC) ukampi luratarakiwa, ukhamata mä película de perovsquita ukan densidad de defecto uñakipañataki, ukaxa mä dispositivo de hoyos (ITO/PEDOT:PSS/perovskite/spiro-OMeTAD/Au) ukana característica IV ch’amaka uñakipañatakixa kunjamatixa uñacht’ayata uñacht’ayata. 4f Uñacht’ayaña. Aka densidad de trampa ukaxa jakhthapitawa aka fórmula Nt = 2ε0εVTFL/eL2, kawkhantixa ε ukaxa constante dieléctrica relativa de la película de perovsquita, ε0 ukaxa constante dieléctrica de vacío, VTFL ukaxa tensión limitante ukawa trampa phuqhantañataki, e ukaxa carga, L ukaxa grueso de la película de perovsquita (650 nm). Aka dispositivo VOC uksanxa densidad de defecto ukaxa 1,450 × 1015 cm–3 ukjamawa, ukaxa juk’ampi jisk’akiwa densidad de defecto uksa tuqita, ukaxa 1,795 × 1015 cm–3 ukjamawa.
Aka dispositivo janïra envasado ukaxa yant’atarakiwa punto máximo de potencia (MPP) uksana phuqhata uru qhanampi nitrógeno uksana, ukhamata uñakipañataki estabilidad de rendimiento largo plazo (Figure 5a). 550 pachanak qhipatxa, dispositivo LOS ukax wali 92% ukjaw máxima eficiencia ukat manti, ukampirus dispositivo de control ukax 60% ukjaw nayrïr lurawipatx jilxattawayi. Nayra dispositivo ukanxa elementos ukanakan jaljawipax espectrometría de masas de iones secundarios de tiempo de vuelo (ToF-SIMS) ukampiw uñakipata (Fig. 5b, c). Mä jach’a acumulación de yodo ukax uñjasispawa área de control de oro superior ukanxa. Condiciones de protección de gas inerte ukaxa janiwa pachamamaru yanqhachirinakaruxa uñt’aykiti, kunjamatixa humedad ukatxa oxígeno ukaxa, ukaxa uñacht’ayiwa mecanismos internos (mä arunxa, migración de iones) ukanakawa. ToF-SIMS uksa tuqita, I- ukhamaraki AuI2- iones ukanakaxa electrodo Au uksanxa uñakipatawa, ukaxa uñacht’ayiwa difusión I uksa perovsquita uksatxa Au uksaru. Aka señal intensidad de iones I- ukhamaraki AuI2- ukanakaxa dispositivo de control uksanxa niya 10 ukjawa muestra VOC uksatxa. Nayra yatiyawinakaxa uñacht’ayiwa permeación de iones ukaxa jank’aki jisk’achaspawa conductividad de orificio spiro-OMeTAD ukatxa corrosión química capa de electrodo superior ukaru, ukhamarusa jan walt’ayaspawa contacto interfacial dispositivo ukanxa37,38. Aka electrodo Au ukxa apsutarakiwa capa espiro-OMeTAD ukjamaraki sustrato uksatxa mä solución clorobenceno ukampiwa q’umachataraki. Ukatxa difracción de rayos X de incidencia de pasto (GIXRD) ukampiwa película ukarux caracterizamos (Figure 5d). Ukasti uñacht’ayiwa película de control ukaxa qhana pico de difracción ukaniwa 11,8° uksanxa, ukatxa janiwa machaq pico de difracción uñstkiti muestra LOS uksanxa. Ukasti uñacht’ayiwa jach’a chhaqhata iones I ukanakaxa película de control uksanxa generación de la fase δ uksaruwa puriyi, ukatxa película LOS uksanxa aka lurawixa qhana jark’atawa.
575 horas de sellado MPP continuo mä dispositivo jan sellado ukan atmósfera de nitrógeno ukat 1 inti jalsu jan filtro UV ukan. ToF-SIMS distribución de iones b I- y c AuI2- ukanakaxa dispositivo de control LOS MPP ukatxa dispositivo de envejecimiento ukanakanwa. Q’illu, ch’uxña ukat naranja ukanakan ch’iyar ch’akhanakapax Au, Spiro-OMeTAD ukat perovsquita ukanakampiw uñt’ayasi. d GIXRD de película de perovsquita ukaxa MPP yant’awi tukuyatatxa. Fuente de datos ukax fuente de datos archivos ukham uñt’ayatawa.
Aka conductividad dependiente de temperatura ukaxa uñakipatawa PbC2O4 ukaxa jark’aqaspawa migración de iones uksa tuqita (Figura Suplementaria 21). Aka energía de activación (Ea) de migración de iones ukaxa yatxatatarakiwa mayjt’awi conductividad (σ) ukjamaraki película FAPbI3 ukjamaraki kunaymana temperaturas (T) ukjamaraki relación Nernst-Einstein ukjamaraki: σT = σ0exp(−Ea/kBT), kawkhantixa σ0 ukaxa constante, kB ukaxa constante Boltzmann. Jiwasaxa Ea uksa tuqita apsutarakiwa pendiente ln(σT) uksa tuqita 1/T uksa tuqita, ukaxa 0,283 eV ukjawa control uksa tuqita ukhamaraki 0,419 eV ukja dispositivo LOS uksa tuqita.
Mä juk’a arumpixa, mä marco teórico uñacht’ayapxtha, ukhamata uñt’añataki degradación thakhi perovsquita FAPbI3 ukatxa kunaymana defectos ukanakana influencia barrera energética de la transición de fase α-δ. Aka defectos ukanaka taypinxa, VI defectos ukanakaxa teóricamente uñakipatawa, ukaxa jasakiwa mä transición de fase α uksatxa δ uksaru puriyañataki. Mä capa densa insoluble ukhamaraki químicamente estable de PbC2O4 ukanakaxa uñt’ayatarakiwa estabilizar fase α de FAPbI3 ukjamaraki jark’aqañataki formación de vacantes I ukhamaraki migración de iones I. Aka estrategia ukaxa wali jisk’acharaki recombinación interfacial no radiativa ukatxa, jilxatayaraki eficiencia de células solares ukaxa 25,39% ukjaruwa, ukhamaraki suma uñjañataki estabilidad operativa. Jiwasana lurawixa mä guia uñacht’ayiwa PSCs de formamidina eficiente ukhamaraki estable ukaru puriñapataki, ukhamata jark’aqañataki defecto-inducida α a δ fase transición.
Aka isopropóxido de titanio(IV) (TTIP, 99,999%) ukjamaraki Sigma-Aldrich uksatwa alasitaraki. Aka ácido clorhídrico (HCl, 35,0–37,0%) ukhamaraki etanol (anhidro) ukanakaxa Industria Química de Guangzhou uksatwa alasitaraki. SnO2 (15 wt% dispersión coloidal de óxido de estaño(IV)) ukjamaraki Alfa Aesar uksatwa alasitaraki. Aka yoduro de plomo(II) (PbI2, 99,99%) ukjamaraki TCI Shanghai (China) uksatwa alasitaraki. Yoduro de formamidina (FAI, ≥99,5%), cloruro de formamidina (FACl, ≥99,5%), cloruro de metilamina (MACl, ≥99,5%), 2,2′,7,7′-tetrakis-(N, N-di-p) )-metoxianilina)-9,9′-espirobifluorena (Spiro-OMeTAD, ) ≥99,5%), litio bis(trifluorometano)sulfonilimida (Li-TFSI, 99,95%), 4-tert -butilpiridina (tBP, 96%) ukjamaraki Xi’an Polymer Light Technology Company (China) uksatwa alasitaraki. N,N-dimetilformamida (DMF, 99,8%), sulfóxido de dimetil (DMSO, 99,9%), alcohol isopropílico (IPA, 99,8%), clorobenceno (CB, 99,8%), acetonitrilo (ACN) ukanakampi. Sigma-Aldrich ukan alasita. Aka ácido oxálico (H2C2O4, 99,9%) ukjamaraki Macklin uksatwa alasitaraki. Taqi químicos ukanakax kunjamtix katuqapki ukhamarjamaw apnaqasiwayi jan yaqha mayjt’awinakampi.
Sustratos ITO jan ukaxa FTO (1,5 × 1,5 cm2) ukjamaraki ultrasónico ukjamaraki detergente, acetona, etanol ukjamaraki 10 min, ukjamaraki wañt’ayatarakiwa mä corriente de nitrógeno ukjamaraki. Mä capa densa barrera TiO2 ukjamaraki mä sustrato FTO ukjamaraki mä solución de titanio diisopropoxybis(acetilacetonato) ukjamaraki etanol (1/25, v/v) ukjamaraki 500 °C 60 min. Aka dispersión coloidal SnO2 ukaxa diluida ukhamawa uma desionizada ukampiwa mä relación de volumen 1:5. Mä q’uma sustrato ukjamaraki ozono UV ukjamaraki 20 minutos ukjamaraki, mä jisk’a película de nanopartículas SnO2 ukjamaraki 4000 rpm ukjamaraki 30 minutos ukjamaraki precalentamiento 150 °C ukjamaraki 30 minutos ukjamaraki. Aka solución precursora de perovsquita uksa tuqita, 275,2 mg FAI, 737,6 mg PbI2 ukhamaraki FACl (20 mol%) ukjamaraki DMF/DMSO (15/1) ukjamaraki disolvente mixto ukjamaraki. Aka capa de perovsquita ukxa wakicht’atarakiwa centrifugación 40 μL de solución precursora de perovsquita ukjamaraki capa SnO2 tratada con ozono UV ukjamaraki 5000 rpm ukjamaraki aire ambiente ukjamaraki 25 s. 5 segundos ukja qhipa kutitxa, 50 μL de solución MACl IPA (4 mg/mL) ukjamaraki jank’akirakiw sustrato uksaru antisolvente ukjamaraki. Ukxarusti, jichha wakicht’ata películas ukanakaxa recocidas 150 °C 20 min ukjamaraki 100 °C 10 min. Aka película de perovsquita ukxa temperatura ambiente uksaru thayt’ayasaxa, solución H2C2O4 (1, 2, 4 mg disueltos en 1 mL IPA) ukjamaraki centrifugada 4000 rpm 30 s ukjamaraki pasivar la superficie perovsquita. Mä solución espiro-OMeTAD wakicht’ata 72,3 mg spiro-OMeTAD, 1 ml CB, 27 μl tBP ukhamaraki 17,5 μl Li-TFSI (520 mg en 1 ml acetonitrilo) ukjamaraki spin-coated aka película ukjamaraki 4000 rpm ukjamaraki 30 s ukjakama. Tukuyañatakixa, mä 100 nm thiya capa Au ukjamaraki vacío ukjamaraki 0,05 nm/s (0~1 nm), 0,1 nm/s (2~15 nm) ukhamaraki 0,5 nm/s (16~100 nm) ukjamaraki . ).
Aka SC lurawixa células solares perovsquita ukjamaraki Keithley 2400 metros ukjamaraki iluminación solar simulador (SS-X50) ukjamaraki 100 mW/cm2 ukjama qhanampiwa uñakipata, ukatxa chiqapawa células solares de silicio estándar calibrado ukanakampi. Jani ukaxa yaqha tuqita qhananchata, curvas SP ukaxa tuputawa mä caja de guantes nitrógeno ukampiwa temperatura ambiente (~25°C) ukanxa modos de escaneo adelante ukhamaraki reverso (paso de tensión 20 mV, tiempo de retraso 10 ms). Mä mascara de sombra ukampixa mä área efectiva 0,067 cm2 ukjamawa PSC tuputa uñakipañataki. EQE tupunakaxa aire ambiente uksanwa lurataraki sistema PVE300-IVT210 (Industrial Vision Technology(s) Pte Ltd) ukampi monocromática qhanampi dispositivo ukar uñtatawa. Dispositivo estabilidad ukatakixa, células solares no encapsuladas ukanaka yant’awixa luratarakiwa mä guantera de nitrógeno ukanxa 100 mW/cm2 presión ukanxa janïra filtro UV ukampi. ToF-SIMS ukaxa PHI nanoTOFII tiempo-de-vuelo SIMS ukampiwa uñakipata. Perfil de profundidad ukaxa luratarakiwa mä arma de iones Ar 4 kV ukampi mä área 400×400 μm.
Aka espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) ukjamaraki sistema Thermo-VG Scientific (ESCALAB 250) ukjamaraki Al Kα monocromatizado (para modo XPS) ukjamaraki presión 5,0 × 10–7 Pa. Microscopía electrónica de escaneo (SEM) ukjamaraki sistema JEOL-JSM-6330F ukjamaraki. Aka películas de perovsquita ukanakana morfología superficial ukhamaraki rugosidad ukanakaxa microscopía de fuerza atómica (AFM) (Bruker Dimension FastScan) ukampiwa uñakipata. STEM ukat HAADF-STEM ukax FEI Titan Themis STEM ukanw apasiwayi. Aka espectros de absorción UV–Vis ukaxa mä UV-3600Plus (Shimadzu Corporation) ukampiwa uñakipata. Corriente limitante de carga espacial (SCLC) ukax Keithley 2400 metro ukan qillqt’atawa. Aka fotoluminescencia estado estacionario (PL) ukhamaraki fotoluminescencia tiempo-resolvido (TRPL) ukanakaxa portador jakäwipanxa ch’amanchatarakiwa espectrómetro de fotoluminescencia FLS 1000 ukampiwa. PL mapeo uñacht’awinakaxa sistema Horiba LabRam Raman HR Evolution ukampiwa uñakipata. Aka espectroscopía infrarroja transformada de Fourier (FTIR) ukjamaraki sistema Thermo-Fisher Nicolet NXR 9650 ukampiwa lurataraki.
Aka lurawinxa, SSW thakhi muestreo ukampiwa lurataraki, ukhamata α-fase uksatxa δ-fase uksaru fase transición thakhi yatxatañataki. Uka thakhi SSW uksanxa, kuynt’awixa ch’ama ch’amampi ch’amanchañatakixa, ukaxa mä chiqaru uñtatawa, ukaxa modo blando aleatorio (payïri derivado) uksa tuqiru uñtatawa, ukaxa mä suma yatxataña ukhamaraki objetiva uñakipañatakixa ch’ama ch’amampi ch’amanchañatakixa wakisi. Aka lurawinxa, thakhi muestreo ukaxa luratarakiwa mä supercélula 72 átomos ukanxa, ukatxa 100 jila estado inicial/final (IS/FS) pares ukanakawa apthapita nivel DFT ukanxa. Uka IS/FS paris uñakipata yatxatawimpixa, qallta lurawimpi qhipa lurawimpi chikt’ata thakhixa átomos ukanaka taypina correspondencia ukampiwa yatxatatarakispa, ukatxa pä thakhi sarnaqawixa unidad variable ukana pata tuqiruxa suma qhananchatarakiwa estado de transición uka thakhimpi. (VK-DESV) (VK-DESV) ukat juk’ampinaka. Estado de transición ukar thaqhañ tukuyatatxa, juk’amp jisk’a barrera ukan thakhipax ranking de barreras energéticas ukanakamp uñt’ayasispawa.
Taqi DFT jakhthapiwixa luratarakiwa VASP (versión 5.3.5) ukampiwa, kawkhantixa interacciones electron–iones ukanakaxa C, N, H, Pb, ukhamaraki I átomos ukanakampi uñacht’ayatarakiwa mä esquema de onda amplificada proyectada (PAW) ukampiwa. Aka función de correlación de intercambio ukaxa qhananchatawa aproximación generalizada de gradiente ukampi parametrización Perdue-Burke-Ernzerhoff ukanxa. Límite de energía ukax ondas planas ukanakatakix 400 eV ukharuw utt’ayata. Monkhorst–Pack k-punto rejilla ukaxa (2 × 2 × 1) ukjamawa. Taqi lurawinakatakixa, rejilla ukhamaraki atómica ukanakaxa taqpacha suma uñakipatarakiw componente máxima de tensión ukaxa 0,1 GPa ukjaruwa puriraki ukatxa componente de fuerza máxima ukaxa 0,02 eV/Å ukjaruwa puriraki. Modelo superficial uksanxa, FAPbI3 uksanxa 4 capas ukaniwa, capa inferior uksanxa átomos fijos ukanakawa simulación cuerpo FAPbI3 uksanxa, ukatxa kimsa pata pata capas ukanakaxa libremente sarnaqapxaspaw proceso de optimización uksanxa. Aka capa PbC2O4 ukaxa 1 ML ukjamawa, ukaxa I-terminal superficie FAPbI3 uksankiwa, kawkhantixa Pb ukaxa 1 I ukhamaraki 4 O ukjamaru uñtatawa.
Yatxatawi lurawi tuqita juk’ampi yatxatañatakixa, aka qillqatampi chikt’ata Resumen de Informe de Cartera Natural uñakipt’aña.
Taqi aka yatxatawi taypina apsutanaka jani ukaxa uñakipata qillqatanakaxa uñt ata qillqatanxa uñakipatawa, ukhamaraki yanapt awi yatiyawi ukhamaraki archivos de datos crudos ukanakana. Aka yatxatäwin uñacht’ayat crudo datos ukax https://doi.org/10.6084/m9.figshare.2410016440 ukanw jikxatasi. Aka qillqatanx fuente de datos ukax uñt’ayatawa.
Green, M. ukat yaqhanakampi. Tablas de Eficiencia de Células Solares (57a ed.) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi. programa. fotoeléctrico ukampi. recurso. mayiwi. 29, 3–15 (2021) ukat juk’ampinaka.
Parker J. ukat yaqhanakampi. Control de crecimiento de capas de perovsquita ukaxa cloruros alquilo amonio volátiles ukanakampiwa lurataraki. Naturaleza 616, 724-730 (2023) ukatsti juk’ampi yatxatañataki.
Zhao Y. ukat yaqhanakampi. Inactivo (PbI2)2RbCl ukaxa películas de perovsquita ukanakaruxa estabiliza células solares de alta eficiencia ukanakataki. Ciencia 377, 531-534 (2022) ukatsti juk’ampi yatxatañataki.
Tan, K. ukat yaqhanakampi. Células solares de perovsquita invertida ukaxa dopante dimetilacridinil ukampiwa lurataraki. Naturaleza, 620, 545-551 (2023) ukatsti juk’ampi yatxatañataki.
Han, K. ukat yaqhanakampi. Yoduro de plomo de formamidina única (FAPbI3): uñakipaña propiedades estructurales, ópticas ukatxa eléctricas ukanakata. mayjachiri. Mat. 28, 2253–2258 (2016) ukat juk’ampinaka.
Massey, S. ukat yaqhanakampi. Estabilización de la fase de perovsquita negra ukaxa FAPbI3 ukatxa CsPbI3 ukanakanwa. AKS Energía ukax Comunicaciones ukankiwa. 5, 1974–1985 maranakan (2020).
Jumax, JJ, ukat yaqhanakampi. Células solares de perovsquita ukanakaxa suma apnaqatawa, ukaxa mä suma apnaqawimpiwa. Naturaleza 590, 587–593 (2021) ukatsti juk’ampi yatxatañataki.
Saliba M. ukat yaqhanakampi. Cationos de rubidio ukanakaxa células solares de perovsquita ukanakaru mantañatakixa fotovoltaica ukana lurawipaxa juk’ampi sumawa. Ciencia 354, 206–209 (2016) ukatsti juk’ampi yatxatañataki.
Saliba M. ukat yaqhanakampi. Células solares de cesio de perovsquita triple catiónicas: suma estabilidad, reproducibilidad ukatxa jach’a eficiencia. energía ukan pachamamaru. uka ciencia tuqit yatxataña. 9, 1989–1997 maranakan (2016).
Cui X. ukat yaqhanakampi. Jichha pachanxa FAPbI3 fase estabilización ukanxa células solares de perovsquita de alto rendimiento ukanxa Sol. RRL 6, 2200497 (2022) ukat juk’ampinaka.
Delagetta S. ukat yaqhanakampi. Racionalizada fotoinducida fase separación de perovsquitas orgánicas-inorgánicas de haluro mixto ukanakampi. Nat. yatiyaña. 8, 200 (2017) marana.
Slotcavage, DJ ukat yaqhanakampi. K’ajampi inducida fase separación ukanakaxa absorbentes de perovsquita de haluro ukanakana. AKS Energía ukax Comunicaciones ukankiwa. 1, 1199–1205 (2016) ukat juk’ampinaka.
Chen, L. ukat yaqhanakampi. Estabilidad de fase intrínseca ukatxa bandagap intrínseca ukaxa formamidina triyoduro de plomo perovsquita única cristal ukampi. Anjiva. Químicos ukat juk’ampinaka. internacionalidad uka tuqita. Ed. 61. e202212700 (2022) uka qillqatanxa.
Duinsti, EA ukatxa juk’ampinaka Amuyaña descomposición de metilendiamonio ukatxa lurawipaxa estabilización de fase de triyoduro de plomo formamidina. J. Química ukat juk’ampinaka. Ukax mä juk’akiwa. 18, 10275–10284 (2023) ukat juk’ampinaka.
Lu, HZ ukat yaqhanakampi. Deposición de vapor eficiente ukhamaraki estable de células solares de perovsquita negra FAPbI3. Ciencia 370, 74 (2020) ukat juk’ampinaka.
Doherty, TAS etc. Perovsquitas de haluro octaédrico inclinado estable ukaxa suprimen la formación localizada de fases con características limitadas. Ciencia 374, 1598-1605 (2021) ukatsti juk’ampi yatxatañataki.
Ho, K. ukat yaqhanakampi. Mecanismos de transformación ukhamaraki degradación de granos de formamidina ukatxa cesio ukatxa perovsquitas de yoduro de plomo ukanakaxa humedad ukhamaraki qhana ukanakampi. AKS Energía ukax Comunicaciones ukankiwa. 6, 934–940 (2021) ukat juk’ampinaka.
Zheng J. ukat yaqhanakampi. Aka aniones pseudohalidos ukanaka lurawixa células solares de perovsquita α-FAPbI3 ukanakataki. Naturaleza 592, 381-385 (2021) ukatsti juk’ampi yatxatañataki.


Ukax akham sañ muni: Abr-15-2024