Me-4PACz(4-甲基-4-苯基-1,3-二唑)是一种小分子,已被探索用于多种应用,特别是在有机电子领域。它被用于单片金属卤化物钙钛矿-硅串联太阳能电池中,实现了29.15%的显著光电转换效率(PCE),彰显了其在先进应用中的有效性。同时兼容混合卤素、无铅钙钛矿体系,解决传统HTL对特殊钙钛矿体系适配性不足的问题。
Me-4PACz(4 - 甲氧基苯基 - 4'- 苯基二胺)作为钙钛矿器件的空穴传输材料,核心优势如下:
- 空穴迁移率高:电荷传输效率优异,可快速抽取并传输钙钛矿活性层的空穴,大幅降低载流子复合损耗,提升器件光电转换效率。
- 能级匹配度佳:最高占据分子轨道(HOMO)能级与钙钛矿层能级匹配精准,能有效减少界面势垒,增强电荷提取能力。
- 稳定性突出:分子结构刚性强,耐光热老化,可抑制钙钛矿薄膜的相分离与降解,显著提升器件的长期工作稳定性。
- 工艺适配性好:易溶于氯苯、***等常用有机溶剂,可通过旋涂、刮涂等简易工艺成膜,适配实验室小试与大面积器件量产。
核心应用领域
- 钙钛矿单结太阳能电池:多用于反式结构,作自组装单分子层(SAM)空穴传输层,可实现单结认证效率超 26%,并提升未封装器件在连续光照下的长期稳定性(2000 小时仍保 90% 初始效率),适配小面积器件与大面积组件开发。
- 叠层太阳能电池:适配全钙钛矿叠层、钙钛矿 / 硅叠层电池。全钙钛矿叠层效率可破 28.78%;钙钛矿 / 硅叠层中,其高透光性(800nm 处透过率 85%)减少对硅基底光吸收遮挡,助力叠层效率突破 32%。
- 钙钛矿发光二极管(PeLED):用于近红外 PeLED(如 940nm)空穴传输层,最大外量子效率(EQE)达 18%,工作寿命(T50)延至 800 小时,适配近红外光源与长期成像需求。
- 钙钛矿光电探测器:在紫外 - 可见 - 近红外全光谱探测器中,可拓展探测范围至 1100nm,探测率(D*)达 8×10¹³ Jones,响应速度 25ns,适用于环境监测、多波段信号捕捉等场景。
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