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Ligand-Stabilized Reduced-Dimensionality Perovskites

2016· article· en· 1 419 citations· W2270683730 sur OpenAlex· 10.1021/jacs.5b11740

Pourquoi ce travail est-il dans la base ?

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

Affiliation canadienneUne personne signataire a déclaré un établissement canadien. C'est la seule voie dont dispose la base habituelle.
Organisme subventionnaire canadienUn organisme canadien l'a financé. Le travail peut ne porter aucune affiliation canadienne.

Scores machine (provisoires)

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants
0,225 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validation
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Résumé

Metal halide perovskites have rapidly advanced thin-film photovoltaic performance; as a result, the materials' observed instabilities urgently require a solution. Using density functional theory (DFT), we show that a low energy of formation, exacerbated in the presence of humidity, explains the propensity of perovskites to decompose back into their precursors. We find, also using DFT, that intercalation of phenylethylammonium between perovskite layers introduces quantitatively appreciable van der Waals interactions. These drive an increased formation energy and should therefore improve material stability. Here we report reduced-dimensionality (quasi-2D) perovskite films that exhibit improved stability while retaining the high performance of conventional three-dimensional perovskites. Continuous tuning of the dimensionality, as assessed using photophysical studies, is achieved by the choice of stoichiometry in materials synthesis. We achieve the first certified hysteresis-free solar power conversion in a planar perovskite solar cell, obtaining a 15.3% certified PCE, and observe greatly improved performance longevity.

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La notice

Revue
Journal of the American Chemical Society
Thématique
Perovskite Materials and Applications
Domaine
Engineering
Établissements canadiens
Canada Research ChairsUniversity of Toronto
Organismes subventionnaires
Natural Sciences and Engineering Research Council of CanadaKing Abdullah University of Science and TechnologyNational Research Foundation of Korea
Mots-clés
ChemistryPerovskite (structure)van der Waals forcePerovskite solar cellDensity functional theoryHalideEnergy conversion efficiencyHysteresisCurse of dimensionalityIntercalation (chemistry)Chemical physicsStoichiometryPhotovoltaic systemNanotechnologyComputational chemistryPhysical chemistryMoleculeInorganic chemistryOptoelectronicsCrystallographyMaterials scienceCondensed matter physicsOrganic chemistry
Résumé présent dans OpenAlex
oui