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Résumé L'ordre d'énergie résultant de la taille des points quantiques (QD) et de l'inhomogénéité pertinente des films solides est néfaste pour le transport de charge et l'efficacité des cellules solaires basées sur les QD. L'émergence des points quantiques de pérovskite halogénée (PQDs) a suscité un grand intérêt en tant qu'absorbeurs prometteurs dans les photovoltaïques à QD. Cependant, il est actuellement difficile de préparer un film de PQD uniformément structuré avec un paysage énergétique homogène, ce qui est essentiel pour des cellules solaires hautement reproductibles et efficaces. Ici, assisté par un ligand bidenté, l'acide 2,5-thiophénedicarboxylique, une stratégie d'ancrage en phase solution (SPA) est rapportée pour la conception et la préparation d'un film de PQD CsPbI3 entièrement inorganique avec une structure et un désordre énergétique réduits. La SPA peut améliorer la dispersion des PQDs ainsi que l'interaction point à point, ce qui est bénéfique pour la fabrication de réseaux de PQD de haute qualité et de dispositifs photovoltaïques. La cellule solaire de PQD CsPbI3 développée présente une meilleure reproductibilité et une tension de circuit ouvert plus élevée, avec une efficacité champion de 16,14 %, ce qui est parmi les plus élevées rapportées à ce jour. Ces résultats sont considérés comme fournissant le principe de conception de PQDs uniformes pour une application optoélectronique haute performance.
Huang et al. (Mar,) ont étudié cette question.