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发布日期:2025/11/3 13:35:00

广泛用于钙钛矿光伏材料的前驱体配方以及有机合成和晶体生长等领域。它有助于提高钙钛矿薄膜的晶体质量和稳定性,从而增强光伏性能。

带隙调控精准:溴离子(Br⁻)半径小于碘离子(I⁻),引入钙钛矿晶格后可缩小晶胞参数,使带隙宽度从纯碘钙钛矿(如 MAPbI₃,1.55 eV)精准调节至 1.6 - 2.3 eV,覆盖可见光至近紫外波段,适配不同光电场景需求。例如,制备 MAPb (I₁₋ₓBrₓ)₃系列钙钛矿,当 x=0.2 时,钙钛矿带隙从 1.55 eV 提升至 1.68 eV,可见光区(400 - 700 nm)光吸收效率保留 92%,基于该材料的 PSC 开路电压从 0.95 V 提升至 1.08 V,光电转换效率达 23.5%。

缺陷钝化效果好:钙钛矿薄膜表面与晶界的缺陷(如 Pb²⁺空位、碘空位)是导致载流子非辐射复合的主要原因,MABr 可通过 Br⁻与缺陷位点结合实现钝化。在 FAPbI₃钙钛矿薄膜制备中加入 5% MABr,X 射线光电子能谱检测显示,Pb²⁺缺陷峰强度降低 62%,Br⁻成功与表面未配位 Pb²⁺结合形成稳定 Pb - Br 键。基于钝化后薄膜的 PSC,短路电流密度从 25.8 mA/cm² 提升至 27.2 mA/cm²,填充因子从 78% 升至 82%,光电转换效率从 22.1% 提升至 24.3%,在空气环境(湿度 50%)储存 400 小时后,效率保留率达 87%。

高纯度与低杂质:工业级 MABr 纯度可达 99.9% 以上,Br⁻含量偏差<0.3%,无重金属(Pb、Cd)与碱金属(Na、K)杂质,避免杂质离子破坏钙钛矿晶格完整性,减少载流子复合中心,有利于提高钙钛矿材料的性能和稳定性。

优异的溶解与兼容性:MABr 在 N,N - 二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)等常用钙钛矿溶剂中溶解度>400 mg/mL,可与甲胺碘(MAI)、甲脒碘(FAI)等前驱体任意比例混合,形成均一前驱体溶液,适配不同组分钙钛矿的制备。

助力叠层电池研发:叠层太阳能电池(如钙钛矿 / 硅叠层)需宽禁带钙钛矿作为顶电池,MABr 是制备高效宽禁带钙钛矿的关键前驱体。以 MABr、铯溴(CsBr)为混合阳离子源,可制备 Cs₀.₅MA₀.₅Pb (I₀.₅Br₀.₅)₃宽禁带钙钛矿,其带隙稳定在 1.85 eV,薄膜结晶度达 95% 以上,载流子寿命从 150 ns 延长至 280 ns。将其作为顶电池与硅底电池结合,叠层电池总光电转换效率达 29.1%,且在 85℃高温测试中,1000 小时效率衰减率仅 12%。

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