$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
التحسين والتوليف من MAPBI3أفلام على الزجاج FTO
لتقييم جودة الفيلم perovskite، تم أخذ صور المجهر، حيود الأشعة السينية، وأطياف الامتصاص. وينبغي أن الوقت الأمثل نبض تسفر عن المدمجة، موحدة، وثقب خالية من الفيلم مع الحبوب الكريستال كبيرة. ويبين الشكل 3 الصور البصرية لأفلام MAPBI3 في أوقات النبض تتراوح من 0 إلى 7 s، في حين أن الشكل 4 يظهر أطياف XRD للأفلام المُتَنَدَّدة في أوقات النبض الانتقائية. تمثل أوقات النبض هذه حدود مراحل perovskite الأربعة المتميزة التي تمت مراقبتها استنادًا إلى مختلف الأوصاف التي تم تنفيذها. تطور المرحلة كدالة من نبض الوقت ودرجة الحرارة وترد في الشكل 5، ومقارنة الصور SEM عرض أعلى من الأفلام التي شكلتها كل من فيرا وأساليب مكافحة المذيبات وجدت في المعلومات التكميلية S1. توجد أنماط XRD لجميع البقول وأطياف الامتصاص المقابلة في المعلومات التكميلية S2 و S3. البقول من 0 إلى 1.6 s أعطت بلورات تشبه الإبر أو مجالات بلورية صغيرة مفصولة بمراحل غير بلورية، كما يتضح من القمم السليفة في 2θ = 6.59، 7.22، و 9.22°29. وبالنسبة للنبضات من 1.8 إلى 3.8 s، تم تشكيل الحبوب الكريستالية المحددة جيدا، وأظهرت أنماط XRD تشكيل المرحلة3 رباعية الصوديوم I4/mcm. وهذا ما يؤكده أيضاً ظهور 780 نانومتر. ومع ذلك، أدت أوقات النبض الأطول إلى التحلل الحراري للبيروفسكيت، مع التحلل الكامل للبقول >5 s، كما يتضح من تطور ذروة PbI2 عند 2 اكمال = 12.7 درجة. تم تحديد النبض الأمثل ليكون 2 s، وإعطاء الحبوب الكريستال من ~ 30 ميكرومتر. لذلك، يسمح فيرا لدراسة شاملة لعمليات النوي والتبلور على أساس درجة الحرارة، كما يتحكم في ذلك الوقت النبض. يمكن أيضا أن تكون المعلمات متنوعة والأمثل للأفلام رقيقة مختلفة، والتي تبين براعة من هذه الطريقة.

الشكل 3: الصور البصرية لأفلام MAPbI3 perovskite على زجاج FTO ، مُلَكَّلة بنبضات تتراوح من 0 إلى 7 ق. تم التقاط جميع الصور في 10x التكبير في وضع الإرسال. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: أطياف XRD من أفلام MAPBI3 مُتَنَدَّدة في أوقات نبض انتقائية. الطائرات المسماة هي ممثلة للمرحلة رباعية I4/mcm. تمثل القمم النجمية حيود من PbI2، بينما يمثل المستطيل الأزرق تلك من حل السلائف. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: صورة درجة الحرارة التي تبين تطور مرحلة perovskite كدالة طول النبض. تم تحديد حدود المراحل المختلفة من التحليل المقابل XRD، الموضح في الشكل 4. مقتبسة من15. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
أجهزة FCG perovskite
الشكل 6A، B إظهار صورة درجة الحرارة ونمط XRD من طبقة mesoscopic-TiO2 محن مع دورة فيرا من 10 نبضات، 15 s على و 45 ق قبالة. مع فيرا، يمكن الوصول إلى درجات حرارة ~ 600 درجة مئوية ويمكن توليف طبقة تيو2 في 10 دقيقة فقط، أقصر بكثير من الطريقة التقليدية التي تتطلب تلبد لمدة 1 ساعة إلى 3 ح، وبلغت ذروتها في 450 درجة مئوية. الفيلم الناتج لا يظهر أي فرق ملحوظ إلى أن مُتَلَدَّد على لوحة ساخنة. ونتيجة لذلك، يمكن معالجة الخلية الشمسية perovskite كله في أقل من ساعة. تظهر صورة SEM المقطعية(الشكل 6C)أن الأجهزة اللاحقة التي يتم تصنيعها تشبه إلى حد كبير تلك التي تم تصنيعها عبر الطرق التقليدية ، مع طبقات من سمك مماثل ومورفولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأجهزة المعالجة من قبل FIRA أداءً ممتازًا (الشكل 7) ، مع جهاز البطل الذي يظهر PCE = 20.1 ٪ ، FF = 75 ٪ ، VOC = 1.1 V ، وJSC = 24.4 mA /cm2، مقارنة بالأجهزة المصنعة بطريقة مكافحة المذيبات. كما أعطى جهاز كبير المساحة مع منطقة نشطة1.4 سم 2 PCE من 17٪، مما يدل على FIRA هو طريقة تجهيز بديلة واعدة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر.

الشكل 6: (A)صورة درجة الحرارة من mesoporous TiO2 الصلب في فيرا، مع دورة من 10 نبضات من 15 ق على و 45 قبالة. (ب) أنماط الأشعة السينية ل TiO2 أفلام مائل مع الساخنة و فيرا، وركيزة FTO فارغة كمرجع. (C) صور SEM مقطعية من هندسة الخلايا الشمسية perovskite ، التي يتم معالجتها من قبل FIRA والمذيبات. مستنسخة بإذن من18. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 7: منحنى الجهد الحالي لأجهزة FCG perovskite بطل. (أ)FIRA-مَنَدِي mesoporous-TiO2 و perovskite طبقات. (ب) مساحة كبيرة (1.4 سم2) جهاز مع طبقات mesoporous-TiO2 و perovskite فيرا- مَلَدَل. مستنسخة بإذن من18. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
MAPBI3 أفلام على ITO-PET
ويبين الشكل 8 الصور البصرية لأفلام MAPBI3 المُتَنَدَّة في البقول التي تتراوح من 1 إلى 2 ق. في أوقات النبض أقصر، هناك تبلور غير مكتمل، بينما في أوقات النبض > 1.7 s، يبدأ الركيزة PET في الذوبان (انظر الشكل التكميلي 4). كما لوحظ التحلل الحراري للبيروفسكيت للنبض 2 s. في الوقت نبض الأمثل من 1.7 s، لوحظت مجالات الكريستال معبأة بكثافة من ~ 15 ميكرومتر. على الرغم من وجود ثقوب صغيرة من 1-2 ميكرومتر، فمن الواضح أن يمكن استخدام فيرا لتشكيل الأفلام بيروفسكيت المدمجة وموحدة على البوليمرات المرنة دون ذوبان الركيزة، وذلك بسبب التبريد السريع من هذه الحالة، وهو ميزة كبيرة بالمقارنة مع الصلب الساخن.

الشكل 8: الصور البصريةلأفلام MAPbI 3 المداعبة في أوقات نبض مختلفة على ITO-PET. يتم التقاط جميع الصور في وضع الإرسال والتكبير 10x ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. الرجاء النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل التكميلي 1: مقارنة SEM العلوية من FIRA وأفلام perovskite ذات اللوح الساخن. (A) عرض علوي لأفلام perovskite FIRA-هاد لأربعة مرات، شريط مقياس: 25 ميكرومتر. (ب)عرض علوي لفيلم مرجعي من قبل طريقة مكافحة المذيبات متبوعاً بالحن على 100 درجة مئوية مقابل 1 ساعة على لوح ساخن قياسي، شريط مقياس: 1 ميكرومتر. مقتبس من1. الرجاء النقر هنا لتحميل هذا الرقم.
الشكل التكميلي 2: أطياف XRD من أفلام MAPBI3 على زجاج FTO، مُتَلَّد بنبضات (A)0-1.4 s (B)1.6-3 s (C)3.2-4.6 s (D)4.8-7 s. الرجاء النقر هنا لتنزيل هذا الرقم.
الشكل التكميلي 3: أطياف الامتصاص من MAPBI3 أفلام على الزجاج FTO، مع ذبذبات من (أ) 0.2-1.8 ق (ب) 2-3.6 s (C)3.8-7 s. الرجاء الضغط هنا لتحميل هذا الرقم.
الشكل التكميلي 4: المظهر المادي لـ MAPBI3 أفلام محنك على PET على أطوال نبض مختلفة. الرجاء النقر هنا لتحميل هذا الرقم.
الشكل التكميلي 5: صورة درجة الحرارة وصور SEM العلوية من الركيزة الورقية البكر، والإلكترود ITO، وطبقة mesoporous-TiO2 المعالجة مع FIRA. الرجاء النقر هنا لتحميل هذا الرقم.
الشكل التكميلي 6: صورة SEM المقطعية من perovskite المودعة (عن طريق طريقة مكافحة المذيبات) على كومة ITO/TiO 2 في FIRA-annealed ITO/TiO2 على دعامة الورق. ITO np = جسيمات نانوية ITO، pvk = perovskite. الرجاء النقر هنا لتحميل هذا الرقم.