【摘 要】
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Rubidium cation (Rb+) doping has been witnessed to play a significant role in boosting comprehensive performances of organic-inorganic hybrid perovskite (OIHP) based photovoltaic devices.However,micro
【机 构】
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Beijing Advanced Innovation Center for Materials Genome Engineering, Beijing Key Laboratory for Adva
【出 处】
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第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会
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Rubidium cation (Rb+) doping has been witnessed to play a significant role in boosting comprehensive performances of organic-inorganic hybrid perovskite (OIHP) based photovoltaic devices.However,microscopic understanding of Rb+ doping,especially for its location-dependent function and related mechanism still remains ambiguous,thus heavily hindering its further development.Herein,grain boundary included atomic models,for the first time,have been adopted for accurate DFT analysis of the practical Rb+ distribution in perovskites.Assisted with the synchrotron-based grazing incidence X-ray diffraction technique,the spatial distribution of Rb+ covering both grain interiors and grain boundaries have been thoroughly identified.On this basis,on the one hand,the drastic elevation of halogen vacancy formation energy together with superior electronic passivation effect induced by Rb+ dopants in grain interior has been highlighted,which can be attributed to the reduced host tolerance factor and relaxed lattice strain.On the other hand,as evidenced by the blocked microcurrent at grain boundaries and increased energy barrier,the critical role of Rb+ dopants in inhibiting ion migration and suppressing phase segregation has been further investigated.Hence,such omnibearing decipherment about the origin of Rb+ doping superiorities is believed to shed new light on the advancement of high-efficiency cascade doping strategies as well as perovskite compositional engineering.
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