Key points are not available for this paper at this time.
أحرز البحث في بيروفسكايتس غير العضوية المستقرة كيميائياً تقدمًا سريعًا من حيث الكفاءة العالية التي تتجاوز 19% والثبات الحراري العالي، مما يجعلها واحدة من أكثر المرشحين الواعدين للخلايا الشمسية البيروفسكايتية المستقرة حراريًا وذات الكفاءة العالية. من بين تلك البيروفسكايتس غير العضوية، يتمتع CsPbI3 باستقرار جيد لمكوناته الكيميائية ويمتلك فجوة طاقة مناسبة (≈1.7 eV) لخلايا شمسية أحادية الوصلة ومتسلسلة. مقارنة بأنيونات العضوية غير المتناظرة، فإن الكاتيون السيزيوم المتناظر بدون روابط هيدروجينية أو اتجاه للكاتيون يجعل CsPbI3 يظهر خصائص ضوئية فريدة. ومع ذلك، فإن عامل التحمل غير المثالي لـ CsPbI3 يسبب تحديات في تنافس مراحل البلورة المختلفة واستقرار المرحلة في درجة حرارة الغرفة. هنا، تم تقديم أحدث التطورات المهمة المتعلقة بفهم بنية البلورة ومرحلة بيروفسكايت CsPbI3. يتم تلخيص تطوير أساليب كيمياء الحلول المختلفة لتDepositing بيروفسكايت CsPbI3 بجودة عالية ونقية. علاوة على ذلك، يتم مناقشة بعض استراتيجيات استقرار المرحلة المهمة لمرحلة CsPbI3 السوداء. لقد عززت الدراسات التجريبية والنظرية الأخيرة حول الخصائص الفيزيائية الأساسية للمرحلة النشطة ضوئيًا لـ CsPbI3 الفهم حول البيروفسكايت غير العضوي. سيساهم التطوير المستقبلي والاتجاهات البحثية لتحقيق مواد CsPbI3 العالية الاستقرار في تعزيز البيروفسكايت غير العضوي لتحقيق خلايا شمسية عالية الاستقرار والكفاءة.
درس وانغ وآخرون (الثلاثاء) هذا السؤال.