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CIF紫外臭氧清洗机助力南昌大学攻克钙钛矿光热稳定性难题 | 南昌大学联合团队研究成果荣登《Angew》!

发表时间:2026-09-21      点击次数:5

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   近日南昌大学邓泽洋、谭立成、陈义旺教授团队在国际期刊《Angewandte Chemie International Edition》发表原创研究,提出双分子精准碘捕获策略,解决 spiro-OMeTAD 基钙钛矿太阳能电池碘离子迁移、光热衰减核心痛点,实现 26.81% 超高光电转换效率与千小时级高温长效稳定性。

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  课题组采用CIF UVO13 紫外臭氧清洗机完成 ITO 基底活化预处理,作为薄膜生长前的关键工序,构筑原子级洁净界面,为高效率、长寿命钙钛矿器件打下坚实工艺基础。

    基于 spiro-OMeTAD 空穴传输层的钙钛矿太阳能电池光电转换效率已突破 26%,但长期光热工况下的性能断崖式衰减始终是商业化最大阻碍。光热应力会驱动钙钛矿内部碘离子不可逆向外扩散,侵入 spiro-OMeTAD 层后会引发空穴传输层脱掺杂,同时在钙钛矿 / 空穴传输层界面生成大量孔洞,大幅提升非辐射复合损耗。    过往研究多聚焦钙钛矿本体缺陷钝化,忽略碘离子对空穴传输层的侵蚀作用,且单一界面钝化手段难以长效束缚游离碘,无法满足高温长期运行需求。想要从根源抑制离子迁移,不仅需要创新分子修饰方案,更要从基底预处理环节消除杂质、缺陷隐患,CIF UVO13 紫外臭氧清洗机正是该研究实现可重复、高性能器件的核心前置设备。

   光热应力下碘离子迁移侵入spiro-OMeTAD空穴传输层是钙钛矿电池性能衰减核心诱因。提出双重碘捕获方案:界面引入TFIBA分子通过卤键在钙钛矿表面构建碘捕获位点,同时开发FPIFA无空气辅助型掺杂剂,其掺杂副产物额外形成内部碘陷阱。该策略大幅提升碘迁移活化能,抑制脱掺杂与界面孔洞生成。器件最终实现26.81%光电转换效率,85 ℃持续光照下T93寿命超1140 h,热循环、湿热稳定性均达同期最优水平之一。

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