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J-GLOBAL ID:202002235540700400   整理番号:20A2576696

ペロブスカイト太陽電池におけるSnO_2電子輸送体のフラーレン誘導体不動態化の光キャリア動力学の起源の解明【JST・京大機械翻訳】

Unravelling the origin of the photocarrier dynamics of fullerene-derivative passivation of SnO2 electron transporters in perovskite solar cells
著者 (12件):
資料名:
巻:号: 44  ページ: 23607-23616  発行年: 2020年 
JST資料番号: W0204B  ISSN: 2050-7488  CODEN: JMCAET  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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フラーレン不動態化SnO_2電子輸送層(ETL)は,ペロブスカイト太陽電池(PSC)の電力変換効率(PCE)における連続ブーストのための経路を提供する。しかし,フラーレン不動態化SnO_2ETLから成るPSCにおける光キャリア動力学の詳細な理解はまだ不足している。ここでは,超高速ポンププローブ過渡吸収分光法を用いて,PSC中のフラーレン修飾SnO_2ETLsの対応する光キャリア動力学を解析した。C_60ピロリジントリス酸(CPTA)修飾SnO_2 ETLと6,6-フェニルC_61-酪酸メチルエステル(PC_61BM)修飾SnO_2ETLは,ペロブスカイトに有利なエネルギーバンドエッジ配列を持ち,SnO_2ETLに比べてSnO_2ベースPSCにこれらの2つのフラーレンを導入した後,電子注入速度の向上をもたらした。”これは,修飾なしのSnO_2 ETLと比較して,これら2つのフラーレンをSnO_2ベースPSCに導入後,増加した電子注入速度をもたらす。”2つの”,6,6-フェニルC_61-酪酸メチルエステル(PC_61BM)-修飾SnO_2 ETLは,この2つのフラーレンをSnO_2ベースPSCに導入後,向上した電子注入速度をもたらした。さらに,化学的測定と密度汎関数理論シミュレーション結果を組み合わせて,界面化学結合がCPTAのSnO_2表面とカルボン酸の間で調整され,界面双極子を確立することを確認した。界面双極子の存在のため,CPTAフラーレンの化学吸着は,CPTA不動態化SnO_2/ペロブスカイト界面と内部ペロブスカイトの両方で再結合サプレッサーとして機能する。対照的に,SnO_2ETL上のPC_61BMフラーレンの物理吸着はSnO_2/ペロブスカイト界面と内部ペロブスカイトの両方で比較的高い再結合速度を示した。したがって,SnO_2/CPTA ETLに基づくPSCは,19%以上のPCEをもたらし,それは,PC_61BMを不動態化剤(18%)として用いる参照PSCのものより優れている。本研究は,フラーレン修飾ETLから成るPSCにおける界面キャリア動力学が,超高速分光法を用いて明確に分解でき,ETLsの界面修飾のための今後の設計に対する指針をさらに提供することを示した。Copyright 2020 Royal Society of Chemistry All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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太陽電池 

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