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Nature volume 616, páginas 724–730 (2023) Citar este artigo
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Detalhes das métricas
Controlar a cristalinidade e a morfologia da superfície das camadas de perovskita por métodos como engenharia de solvente1,2 e adição de cloreto de metilamônia3,4,5,6,7 é uma estratégia eficaz para obter células solares de perovskita de alta eficiência. Em particular, é essencial depositar filmes finos de perovskita de iodeto de chumbo α-formamidínio (FAPbI3) com poucos defeitos devido à sua excelente cristalinidade e grande tamanho de grão. Aqui relatamos a cristalização controlada de filmes finos de perovskita com a combinação de cloretos de alquilamônia (RACl) adicionados a FAPbI3. A transição de fase δ para fase α de FAPbI3 e o processo de cristalização e morfologia de superfície dos filmes finos de perovskita revestidos com RACl sob várias condições foram investigados por meio de difração de raios X de grande ângulo de incidência in situ e microscopia eletrônica de varredura. Acredita-se que o RACl adicionado à solução precursora seja facilmente volatilizado durante o revestimento e recozimento devido à dissociação em RA0 e HCl com desprotonação de RA+ induzida pela ligação de RA⋯H+-Cl- a PbI2 em FAPbI3. Assim, o tipo e a quantidade de RACl determinaram a taxa de transição da fase δ para a fase α, a cristalinidade, a orientação preferencial e a morfologia da superfície do α-FAPbI3 final. As camadas finas de perovskita resultantes facilitaram a fabricação de células solares de perovskita com uma eficiência de conversão de energia de 26,08% (certificado de 25,73%) sob iluminação padrão.
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Artigos de acesso aberto que citam este artigo.
Nano-Micro Letters Acesso Aberto 28 de maio de 2023
Nano Convergence Open Access 20 de maio de 2023
Nano-Micro Letters Acesso Aberto 30 de abril de 2023
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