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紫外線(UV)は、ペロブスカイト太陽電池(PSC)に大きな損傷を引き起こし、ペロブスカイトを分解し、寿命を短くしています。欠陥は、非放射組換え部位として機能し、分解プロセスを加速し、デバイスの効率を低下させ、太陽電池の安定性を弱めます。この作業では、UV下で効率的で安定したP-I-Nワイドバンドギャップ太陽電池を実現するために、UV光吸収パッシベーター(トリフルオロアセチル)ベンゾトリアゾール(TFABI)を利用する相乗的戦略は、UVの光安定性を高め、障害のパッシブ化を調節します。TFABIを使用することにより、UV光の下でペロブスカイト吸収層の分解が抑制され、スペクトル応答が強化され、PB空室欠陥が不安定になります。その結果、ターゲットデバイスは21.54%の効率を達成し、365 nm UV照射下で優れた長期安定性を示します。照射の60時間後、初期値の85%(60 mW cm-2、Rh 25-30%、25°C)を保持します。
紫外線(UV)は、ペロブスカイト太陽電池(PSC)に大きな損傷を引き起こし、ペロブスカイトを分解し、寿命を短くしています。欠陥は、非放射組換え部位として機能し、分解プロセスを加速し、デバイスの効率を低下させ、太陽電池の安定性を弱めます。この作業では、UV下で効率的で安定したP-I-Nワイドバンドギャップ太陽電池を実現するために、UV光吸収パッシベーター(トリフルオロアセチル)ベンゾトリアゾール(TFABI)を利用する相乗的戦略は、UVの光安定性を高め、障害のパッシブ化を調節します。TFABIを使用することにより、UV光の下でペロブスカイト吸収層の分解が抑制され、スペクトル応答が強化され、PB空室欠陥が不安定になります。その結果、ターゲットデバイスは21.54%の効率を達成し、365 nm UV照射下で優れた長期安定性を示します。照射の60時間後、初期値の85%(60 mW cm-2、Rh 25-30%、25°C)を保持します。
Ultraviolet light (UV) has caused tremendous damage to perovskite solar cells (PSCs), degrading the perovskite and shortening their lifetime. Defects act as non-radiative recombination sites, accelerate the degradation process, reduce the efficiency of the device and weaken the stability of solar cell. In this work, to realize efficient and stable p-i-n wide bandgap solar cells under UV, a synergetic strategy utilizing UV light-absorbing passivator, (Trifluoroacetyl) benzotriazole (TFABI), enhance UV photostability and regulate the defect passivation is proposed. By using TFABI, the degradation of the perovskite absorption layer under UV light is suppressed, spectral response is enhanced and the Pb vacancy defects are passivated. As a result, the target device achieves an efficiency of 21.54%, exhibiting excellent long-term stability under 365 nm UV irradiation. After 60 h of irradiation, it retains 85% of its initial value (60 mW cm-2 , RH 25-30%, 25 °C).
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