竞博电竞首页竞博jbo官网竟博官网登录ღღ◈,JBO竞博·中国官方网站ღღ◈,纳米尺度自组装单分子层(SAMs)是倒置(p-i-n)钙钛矿太阳能电池中关键的新型空穴传输层ღღ◈,其性能直接影响器件的空穴提取效率和长期稳定性ღღ◈。传统以苯环或碳碳双键为连接基团的SAMs材料存在固有缺陷ღღ◈:苯环易发生扭转导致π电子离域中断曲山英里ღღ◈,碳碳双键易出现顺反异构和热降解jbo竞博app下载ღღ◈,从而引发电荷复合和器件老化ღღ◈。针对这一技术瓶颈曲山英里ღღ◈,本研究率先创新性地引入线性ღღ◈、刚性的炔基作为连接基团ღღ◈,开发出新型SAM材料ABTღღ◈,实现了三大性能突破ღღ◈:首先ღღ◈,连续π电子离域显著增强了垂直方向的空穴传输能力ღღ◈;其次ღღ◈,高键解离能和刚性结构有效抑制了分子热致构象畸变和降解ღღ◈;最后jbo竞博app下载jbo竞博app下载ღღ◈,增强的分子偶极矩可精确调控ITO电极功函数ღღ◈,降低空穴提取势垒ღღ◈。基于ABT的器件实现了26.19%的光电转换效率曲山英里ღღ◈,优于传统无炔基SAM材料BT(24.92%)jbo竞博app下载ღღ◈,在同类型SAM材料中处于领先水平曲山英里ღღ◈。更重要的是曲山英里jbo竞博app下载ღღ◈,ABT器件表现出显著的稳定性提升ღღ◈:在85°C老化2000小时后仍保持80.6%的初始效率ღღ◈,T₈₀寿命超过500小时ღღ◈,其稳定性较传统BT材料提高近一倍ღღ◈。
该研究不仅提供了一个性能优异ღღ◈、稳定性好的单分子自组装材料ღღ◈,更建立了一种合理的分子设计策略ღღ◈,有助于提高钙钛矿太阳能电池的效率和耐久性jbo竞博app下载ღღ◈。研究获得了国家自然科学基金(Grants 22279046, 22179053)和江苏省优秀青年基金(BK20220112)的资助ღღ◈。(能源研究院)