Research Progress of Compositional Controlling Strategy to Perovskite for High Performance Solar Cells
- Corresponding author: Shen Hujiang, shenhujiang@mail.sic.ac.cn
Citation: Chen Xinyu, Xie Junjie, Wang Wei, Yuan Huihui, Xu Di, Zhang Tao, He Yunlong, Shen Hujiang. Research Progress of Compositional Controlling Strategy to Perovskite for High Performance Solar Cells[J]. Acta Chimica Sinica, ;2019, 77(1): 9-23. doi: 10.6023/A18100447
Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050.
doi: 10.1021/ja809598r
Im, J. -H.; Lee, C. -R.; Lee, J. -W.; Park, S. -W.; Park, N. -G. Nanoscale 2011, 3, 4088.
doi: 10.1039/c1nr10867k
Etgar, L.; Gao, P.; Xue, Z.; Peng, Q.; Chandiran, A. K.; Liu, B.; Nazeeruddin, M. K.; Gr tzel, M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17396.
doi: 10.1021/ja307789s
Burschka, J.; Pellet, N.; Moon, S. J.; Humphry-Baker, R.; Gao, P.; Nazeeruddin, M. K.; Gr tzel, M. Nature 2013, 499, 316.
doi: 10.1038/nature12340
Yang, W. S.; Park, B. -W.; Jung, E. H.; Jeon, N. J.; Kim, Y. C.; Lee, D. U.; Shin, S. S.; Seo, J.; Kim, E. K.; Noh, J. H.; Seok, S. I. Science 2017, 356, 1376.
doi: 10.1126/science.aan2301
Rong, Y.; Mei, A.; Liu, L.; Li, X.; Han, H. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 237(in Chinese).
doi: 10.3866/PKU.WHXB201411242
Zhang, T.; Zhao, Y. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 202(in Chinese).
Guo, X.; Niu, G.; Wang, L. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 211(in Chinese).
doi: 10.3866/PKU.WHXB201412231
Ye, S.; Liu, Z.; Bian, Z.; Huang, C. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 193(in Chinese).
Jeon, N. J.; Na, H.; Jung, E. H.; Yang, T. -Y.; Lee, Y. G.; Kim, G.; Shin, H. -W.; Seok, S. I.; Lee, J.; Seo, J. Nat. Energy 2018, 3, 682.
doi: 10.1038/s41560-018-0200-6
NREL efficiency chart. http://nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg.
Shao, Z.; Pan, X.; Zhang, X.; Ye, J.; Zhu, L.; Li, Y.; Ma, Y.; Huang, Y.; Zhu, J.; Hu, L.; Kong, F.; Dai, S. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 267(in Chinese).
Xue, Q.; Sun, C.; Hu, Z.; Huang, F.; Yip, H. -L.; Cao, Y. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 179(in Chinese).
Kim, H. -S.; Lee, C. -R.; Im, J. -H.; Lee, K. -B.; Moehl, T.; Marchioro, A.; Moon, S. -J.; Humphry-Baker, R.; Yum, J. -H.; Moser, J. E.; Gr tzel, M.; Park, N. -G. Sci. Rep. 2012, 2, 591.
doi: 10.1038/srep00591
Liu, M.; Johnston, M. B.; Snaith, H. J. Nature 2013, 501, 395.
doi: 10.1038/nature12509
Chen, Q.; Zhou, H.; Hong, Z.; Luo, S.; Duan, H. -S.; Wang, H. -H.; Liu, Y.; Li, G.; Yang, Y. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 622.
doi: 10.1021/ja411509g
Albero, J.; Asiri, A. M.; Garcia, H. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 4353.
doi: 10.1039/C6TA00334F
Schilling, A.; Cantoni, M.; Guo, J. D.; Ott, H. R. Nature 1993, 363, 56.
doi: 10.1038/363056a0
Kieslich, G.; Sun, S.; Cheetham, A. K. Chem. Sci. 2014, 5, 4712.
doi: 10.1039/C4SC02211D
Filip, M. R.; Eperon, G. E.; Snaith, H. J.; Giustino, F. Nat. Commun. 2014, 5, 5757.
doi: 10.1038/ncomms6757
Travis, W.; Glover, E. N. K.; Bronstein, H.; Scanlon, D. O.; Palgrave, R. G. Chem. Sci. 2016, 7, 4548.
doi: 10.1039/C5SC04845A
Gr tzel, M. Nat. Mater. 2014, 13, 838.
doi: 10.1038/nmat4065
Xie, J.; Liu, Y.; Liu, J.; Lei, L.; Gao, Q.; Li, J.; Yang, S. J. Power Sources 2015, 285, 349.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.03.114
Baikie, T.; Fang, Y.; Kadro, J. M.; Schreyer, M.; Wei, F.; Mhaisalkar, S. G.; Gr tzel, M.; White, T. J. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 5628.
doi: 10.1039/c3ta10518k
Stoumpos, C. C.; Malliakas, C. D.; Kanatzidis, M. G. Inorg. Chem. 2013, 52, 9019.
doi: 10.1021/ic401215x
Yang, D.; Lv, J.; Zhao, X.; Xu, Q.; Fu, Y.; Zhan, Y.; Zunger, A.; Zhang, L. Chem. Mater. 2017, 29, 524.
doi: 10.1021/acs.chemmater.6b03221
Shao, Y.; Xiao, Z.; Bi, C.; Yuan, Y.; Huang, J. Nat. Commun. 2014, 5, 5784.
doi: 10.1038/ncomms6784
Xiao, M.; Huang, F.; Huang, W.; Dkhissi, Y.; Zhu, Y.; Etheridge, J.; Gray-Weale, A.; Bach, U.; Cheng, Y. B.; Spiccia, L. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 2014, 53, 9898.
doi: 10.1002/anie.201405334
Xiao, Z.; Dong, Q.; Bi, C.; Shao, Y.; Yuan, Y.; Huang, J. Adv. Mater. 2014, 26, 6503.
doi: 10.1002/adma.201401685
Liu, J.; Gao, C.; He, X.; Ye, Q.; Ouyang, L.; Zhuang, D.; Liao, C.; Mei, J.; Lau, W. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 24008.
doi: 10.1021/acsami.5b06780
Ahn, N.; Son, D. -Y.; Jang, I. -H.; Kang, S. M.; Choi, M.; Park, N. -G. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8696.
doi: 10.1021/jacs.5b04930
Nam, J. K.; Chai, S. U.; Cha, W.; Choi, Y. J.; Kim, W.; Jung, M. S.; Kwon, J.; Kim, D.; Park, J. H. Nano Lett. 2017, 17, 2028.
doi: 10.1021/acs.nanolett.7b00050
Shin, S. S.; Yeom, E. J.; Yang, W. S.; Hur, S.; Kim, M. G.; Im, J.; Seo, J.; Noh, J. H.; Seok, S. I. Science 2017, 356, 167.
doi: 10.1126/science.aam6620
Koh, T. M.; Fu, K.; Fang, Y.; Chen, S.; Sum, T. C.; Mathews, N.; Mhaisalkar, S. G.; Boix, P. P.; Baikie, T. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 16458.
doi: 10.1021/jp411112k
Hanusch, F. C.; Wiesenmayer, E.; Mankel, E.; Binek, A.; Angloher, P.; Fraunhofer, C.; Giesbrecht, N.; Feckl, J. M.; Jaegermann, W.; Johrendt, D.; Bein, T.; Docampo, P. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 2791.
doi: 10.1021/jz501237m
Pang, S.; Hu, H.; Zhang, J.; Lv, S.; Yu, Y.; Wei, F.; Qin, T.; Xu, H.; Liu, Z.; Cui, G. Chem. Mater. 2014, 26, 1485.
doi: 10.1021/cm404006p
Lee, J. -W.; Seol, D. -J.; Cho, A. -N.; Park, N. -G. Adv. Mater. 2014, 26, 4991.
doi: 10.1002/adma.201401137
Eperon, G. E.; Stranks, S. D.; Menelaou, C.; Johnston, M. B.; Herz, L. M.; Snaith, H. J. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 982.
doi: 10.1039/c3ee43822h
Yang, W. S.; Noh, J. H.; Jeon, N. J.; Kim, Y. C.; Ryu, S.; Seo, J.; Seok, S. I. Science 2015, 348, 1234.
doi: 10.1126/science.aaa9272
Pellet, N.; Gao, P.; Gregori, G.; Yang, T. -Y.; Nazeeruddin, M. K.; Maier, J.; Gr tzel, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 3151.
doi: 10.1002/anie.201309361
Lee, J. -W.; Kim, D. -H.; Kim, H. -S.; Seo, S. -W.; Cho, S. M.; Park, N. -G. Adv. Energy Mater. 2015, 5, 1501310.
doi: 10.1002/aenm.201501310
Li, Z.; Yang, M.; Park, J. -S.; Wei, S. -H.; Berry, J. J.; Zhu, K. Chem. Mater. 2016, 28, 284.
doi: 10.1021/acs.chemmater.5b04107
Zhang, M.; Yun, J. S.; Ma, Q.; Zheng, J.; Lau, C. F. J.; Deng, X.; Kim, J.; Kim, D.; Seidel, J.; Green, M. A.; Huang, S.; Ho-Baillie, A. W. Y. ACS Energy Lett. 2017, 2, 438.
doi: 10.1021/acsenergylett.6b00697
De Marco, N.; Zhou, H.; Chen, Q.; Sun, P.; Liu, Z.; Meng, L.; Yao, E. -P.; Liu, Y.; Schiffer, A.; Yang, Y. Nano Lett. 2016, 16, 1009.
doi: 10.1021/acs.nanolett.5b04060
Jodlowski, A. D.; Roldan-Carmona, C.; Grancini, G.; Salado, M.; Ralaiarisoa, M.; Ahmad, S.; Koch, N.; Camacho, L.; de Miguel, G.; Nazeeruddin, M. K. Nat. Energy 2017, 2, 972.
doi: 10.1038/s41560-017-0054-3
Lee, M. M.; Teuscher, J.; Miyasaka, T.; Murakami, T. N.; Snaith, H. J. Science 2012, 338, 643.
doi: 10.1126/science.1228604
Noh, J. H.; Im, S. H.; Heo, J. H.; Mandal, T. N.; Seok, S. I. Nano Lett. 2013, 13, 1764.
doi: 10.1021/nl400349b
Docampo, P.; Hanusch, F. C.; Stranks, S. D.; Doeblinger, M.; Feckl, J. M.; Ehrensperger, M.; Minar, N. K.; Johnston, M. B.; Snaith, H. J.; Bein, T. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1400355.
doi: 10.1002/aenm.201400355
Jeon, N. J.; Noh, J. H.; Kim, Y. C.; Yang, W. S.; Ryu, S.; Seok, S. I. Nat. Mater. 2014, 13, 897.
doi: 10.1038/nmat4014
You, J.; Hong, Z.; Yang, Y.; Chen, Q.; Cai, M.; Song, T. -B.; Chen, C. -C.; Lu, S.; Liu, Y.; Zhou, H.; Yang, Y. ACS Nano 2014, 8, 1674.
doi: 10.1021/nn406020d
Jeon, N. J.; Noh, J. H.; Yang, W. S.; Kim, Y. C.; Ryu, S.; Seo, J.; Seok, S. I. Nature 2015, 517, 476.
doi: 10.1038/nature14133
Saliba, M.; Matsui, T.; Seo, J. Y.; Domanski, K.; Correa-Baena, J. P.; Nazeeruddin, M. K.; Zakeeruddin, S. M.; Tress, W.; Abate, A.; Hagfeldt, A.; Gr tzel, M. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 1989.
doi: 10.1039/C5EE03874J
McMeekin, D. P.; Sadoughi, G.; Rehman, W.; Eperon, G. E.; Saliba, M.; Hoerantner, M. T.; Haghighirad, A.; Sakai, N.; Korte, L.; Rech, B.; Johnston, M. B.; Herz, L. M.; Snaith, H. J. Science 2016, 351, 151.
doi: 10.1126/science.aad5845
Yi, C.; Luo, J.; Meloni, S.; Boziki, A.; Ashari-Astani, N.; Gr tzel, C.; Zakeeruddin, S. M.; Roethlisberger, U.; Gr tzel, M. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 656.
doi: 10.1039/C5EE03255E
Swarnkar, A.; Marshall, A. R.; Sanehira, E. M.; Chernomordik, B. D.; Moore, D. T.; Christians, J. A.; Chakrabarti, T.; Luther, J. M. Science 2016, 354, 92.
doi: 10.1126/science.aag2700
Sanehira, E. M.; Marshall, A. R.; Christians, J. A.; Harvey, S. P.; Ciesielski, P. N.; Wheeler, L. M.; Schulz, P.; Lin, L. Y.; Beard, M. C.; Luther, J. M. Sci. Adv. 2017, 3.
Wang, P.; Zhang, X.; Zhou, Y.; Jiang, Q.; Ye, Q.; Chu, Z.; Li, X.; Yang, X.; Yin, Z.; You, J. Nat. Commun. 2018, 9.
Wang, Y.; Zhang, T.; Kan, M.; Zhao, Y. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 12345.
doi: 10.1021/jacs.8b07927
Duan, J.; Zhao, Y.; He, B.; Tang, Q. Small 2018, 14, 1704443.
doi: 10.1002/smll.v14.20
Duan, J.; Zhao, Y.; He, B.; Tang, Q. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 3787.
doi: 10.1002/anie.201800019
Duan, J.; Hu, T.; Zhao, Y.; He, B.; Tang, Q. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 5746.
doi: 10.1002/anie.201801837
Duan, J.; Zhao, Y.; Yang, X.; Wang, Y.; He, B.; Tang, Q. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1802346.
doi: 10.1002/aenm.v8.31
Yin, G.; Zhao, H.; Jiang, H.; Yuan, S.; Niu, T.; Zhao, K.; Liu, Z.; Liu, S. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1803269.
doi: 10.1002/adfm.v28.39
Bai, D.; Bian, H.; Jin, Z.; Wang, H.; Meng, L.; Wang, Q.; Liu, S. Nano Energy 2018, 52, 408.
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.08.012
Ogomi, Y.; Morita, A.; Tsukamoto, S.; Saitho, T.; Fujikawa, N.; Shen, Q.; Toyoda, T.; Yoshino, K.; Pandey, S. S.; Ma, T.; Hayase, S. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 1004.
doi: 10.1021/jz5002117
Hao, F.; Stoumpos, C. C.; Chang, R. P. H.; Kanatzidis, M. G. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8094.
doi: 10.1021/ja5033259
Zuo, F.; Williams, S. T.; Liang, P. -W.; Chueh, C. -C.; Liao, C. -Y.; Jen, A. K. Y. Adv. Mater. 2014, 26, 6454.
doi: 10.1002/adma.201401641
Liao, W.; Zhao, D.; Yu, Y.; Shrestha, N.; Ghimire, K.; Grice, C. R.; Wang, C.; Xiao, Y.; Cimaroli, A. J.; Ellingson, R. J.; Podraza, N. J.; Zhu, K.; Xiong, R. -G.; Yan, Y. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12360.
doi: 10.1021/jacs.6b08337
Hao, F.; Stoumpos, C. C.; Duyen Hanh, C.; Chang, R. P. H.; Kanatzidis, M. G. Nat. Photonics 2014, 8, 489.
doi: 10.1038/nphoton.2014.82
Noel, N. K.; Stranks, S. D.; Abate, A.; Wehrenfennig, C.; Guarnera, S.; Haghighirad, A. -A.; Sadhanala, A.; Eperon, G. E.; Pathak, S. K.; Johnston, M. B.; Petrozza, A.; Herz, L. M.; Snaith, H. J. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 3061.
doi: 10.1039/C4EE01076K
Krishnamoorthy, T.; Ding, H.; Yan, C.; Leong, W. L.; Baikie, T.; Zhang, Z.; Sherburne, M.; Li, S.; Asta, M.; Mathews, N.; Mhaisalkar, S. G. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 23829.
doi: 10.1039/C5TA05741H
Park, B. -W.; Philippe, B.; Zhang, X.; Rensmo, H.; Boschloo, G.; Johansson, E. M. J. Adv. Mater. 2015, 27, 6806.
doi: 10.1002/adma.201501978
Lyu, M.; Yun, J. -H.; Cai, M.; Jiao, Y.; Bernhardt, P. V.; Zhang, M.; Wang, Q.; Du, A.; Wang, H.; Liu, G.; Wang, L. Nano Res. 2016, 9, 692.
doi: 10.1007/s12274-015-0948-y
Bai, F.; Hu, Y.; Hu, Y.; Qiu, T.; Miao, X.; Zhang, S. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2018, 184, 15.
doi: 10.1016/j.solmat.2018.04.032
Saliba, M.; Correa-Baena, J. -P.; Gr tzel, M.; Hagfeldt, A.; Abate, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 2554.
doi: 10.1002/anie.201703226
Protesescu, L.; Yakunin, S.; Bodnarchuk, M. I.; Krieg, F.; Caputo, R.; Hendon, C. H.; Yang, R. X.; Walsh, A.; Kovalenko, M. V. Nano Lett. 2015, 15, 3692.
doi: 10.1021/nl5048779
Zhao, B.; Abdi-Jalebi, M.; Tabachnyk, M.; Glass, H.; Kamboj, V. S.; Nie, W.; Pearson, A. J.; Puttisong, Y.; Godel, K. C.; Beere, H. E.; Ritchie, D. A.; Mohite, A. D.; Dutton, S. E.; Friend, R. H.; Sadhanala, A. Adv. Mater. 2017, 29.
Hardin, B. E.; Snaith, H. J.; McGehee, M. D. Nat. Photonics 2012, 6, 162.
doi: 10.1038/nphoton.2012.22
Leijtens, T.; Stranks, S. D.; Eperon, G. E.; Lindblad, R.; Johansson, E. M. J.; McPherson, I. J.; Rensmo, H.; Ball, J. M.; Lee, M. M.; Snaith, H. J. ACS Nano 2014, 8, 7147.
doi: 10.1021/nn502115k
Xing, G.; Mathews, N.; Sun, S.; Lim, S. S.; Lam, Y. M.; Gr tzel, M.; Mhaisalkar, S.; Sum, T. C. Science 2013, 342, 344.
doi: 10.1126/science.1243167
Stranks, S. D.; Eperon, G. E.; Grancini, G.; Menelaou, C.; Alcocer, M. J. P.; Leijtens, T.; Herz, L. M.; Petrozza, A.; Snaith, H. J. Science 2013, 342, 341.
doi: 10.1126/science.1243982
Zhang, W.; Eperon, G. E.; Snaith, H. J. Nat. Energy 2016, 1, 16048.
doi: 10.1038/nenergy.2016.48
Hirasawa, M.; Ishihara, T.; Goto, T.; Uchida, K.; Miura, N. Phys. B 1994, 201, 427.
doi: 10.1016/0921-4526(94)91130-4
D'Innocenzo, V.; Grancini, G.; Alcocer, M. J. P.; Kandada, A. R. S.; Stranks, S. D.; Lee, M. M.; Lanzani, G.; Snaith, H. J.; Petrozza, A. Nat. Commun. 2014, 5.
Sun, S.; Salim, T.; Mathews, N.; Duchamp, M.; Boothroyd, C.; Xing, G.; Sum, T. C.; Lam, Y. M. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 399.
doi: 10.1039/C3EE43161D
Borriello, I.; Cantele, G.; Ninno, D. Phys. Rev. B 2008, 77, 235214.
doi: 10.1103/PhysRevB.77.235214
Heo, J. H.; Im, S. H.; Noh, J. H.; Mandal, T. N.; Lim, C. -S.; Chang, J. A.; Lee, Y. H.; Kim, H. -j.; Sarkar, A.; Nazeeruddin, M. K.; Gr tzel, M.; Seok, S. I. Nat. Photonics 2013, 7, 487.
Im, J. -H.; Jang, I. -H.; Pellet, N.; Gr tzel, M.; Park, N. -G. Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 927.
doi: 10.1038/nnano.2014.181
Liu, D.; Kelly, T. L. Nat. Photonics 2014, 8, 133.
doi: 10.1038/nphoton.2013.342
Dong, Q.; Fang, Y.; Shao, Y.; Mulligan, P.; Qiu, J.; Cao, L.; Huang, J. Science 2015, 347, 967.
doi: 10.1126/science.aaa5760
Sun, W.; Li, Y.; Yan, W.; Peng, H.; Ye, S.; Rao, H.; Zhao, Z.; Liu, Z.; Bian, Z.; Huang, C. Chin. J. Chem. 2017, 35, 687.
doi: 10.1002/cjoc.v35.5
Shockley, W.; Queisser, H. J. J. Appl. Phys. 1961, 32, 510.
doi: 10.1063/1.1736034
Xiao, Z.; Bi, C.; Shao, Y.; Dong, Q.; Wang, Q.; Yuan, Y.; Wang, C.; Gao, Y.; Huang, J. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 2619.
doi: 10.1039/C4EE01138D
Wu, Y.; Islam, A.; Yang, X.; Qin, C.; Liu, J.; Zhang, K.; Peng, W.; Han, L. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 2934.
doi: 10.1039/C4EE01624F
Rong, Y.; Tang, Z.; Zhao, Y.; Zhong, X.; Venkatesan, S.; Graham, H.; Patton, M.; Jing, Y.; Guloy, A. M.; Yao, Y. Nanoscale 2015, 7, 10595.
doi: 10.1039/C5NR02866C
Son, D. Y.; Lee, J. W.; Choi, Y. J.; Jang, I. H.; Lee, S.; Yoo, P. J.; Shin, H.; Ahn, N.; Choi, M.; Kim, D.; Park, N. G. Nat. Energy 2016, 1, 16081.
doi: 10.1038/nenergy.2016.81
Saliba, M.; Matsui, T.; Seo, J. -Y.; Domanski, K.; Correa-Baena, J. -P.; Nazeeruddin, M. K.; Zakeeruddin, S. M.; Tress, W.; Abate, A.; Hagfeldt, A.; Gr tzel, M. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 1989.
doi: 10.1039/C5EE03874J
Saliba, M.; Matsui, T.; Domanski, K.; Seo, J. -Y.; Ummadisingu, A.; Zakeeruddin, S. M.; Correa-Baena, J. -P.; Tress, W. R.; Abate, A.; Hagfeldt, A.; Gr tzel, M. Science 2016, 354, 206.
doi: 10.1126/science.aah5557
Giorgi, G.; Fujisawa, J. -I.; Segawa, H.; Yamashita, K. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 4694.
doi: 10.1021/acs.jpcc.5b00051
Kubicki, D. J.; Prochowicz, D.; Hofstetter, A.; Saski, M.; Yadav, P.; Bi, D.; Pellet, N.; Lewinski, J.; Zakeeruddin, S. M.; Gr tzel, M.; Emsley, L. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 3345.
doi: 10.1021/jacs.7b12860
Poorkazem, K.; Kelly, T. L. Sustainable Energy Fuels 2018, 2, 1332.
doi: 10.1039/C8SE00127H
Stoddard, R. J.; Rajagopal, A.; Palmer, R. L.; Braly, I. L.; Jen, A. K. Y.; Hillhouse, H. W. ACS Energy Lett. 2018, 3, 1261.
doi: 10.1021/acsenergylett.8b00576
Deschler, F.; Price, M.; Pathak, S.; Klintberg, L. E.; Jarausch, D. -D.; Higler, R.; Huettner, S.; Leijtens, T.; Stranks, S. D.; Snaith, H. J.; Atatuere, M.; Phillips, R. T.; Friend, R. H. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 1421.
doi: 10.1021/jz5005285
Zhao, Y.; Zhu, K. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 9412.
doi: 10.1021/jp502696w
Yu, H.; Wang, F.; Xie, F.; Li, W.; Chen, J.; Zhao, N. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 7102.
Conings, B.; Babayigit, A.; Klug, M. T.; Bai, S.; Gauquelin, N.; Sakai, N.; Wang, J. T. -W.; Verbeeck, J.; Boyen, H. -G.; Snaith, H. J. Adv. Mater. 2016, 28, 10701.
doi: 10.1002/adma.201603747
Yusoff, A. R. B. M.; Kim, H. P.; Li, X.; Kim, J.; Jang, J.; Nazeeruddin, M. K. Adv. Mater. 2017, 29, 1602940.
doi: 10.1002/adma.201602940
Baena, J. P. C.; Steier, L.; Tress, W.; Saliba, M.; Neutzner, S.; Matsui, T.; Giordano, F.; Jacobsson, T. J.; Kandada, A. R. S.; Zakeeruddin, S. M.; Petrozza, A.; Abate, A.; Nazeeruddin, M. K.; Gr tzel, M.; Hagfeldt, A. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 2928.
doi: 10.1039/C5EE02608C
Li, X.; Bi, D.; Yi, C.; Decoppet, J. -D.; Luo, J.; Zakeeruddin, S. M.; Hagfeldt, A.; Gr tzel, M. Science 2016, 353, 58.
doi: 10.1126/science.aaf8060
Bi, D.; Tress, W.; Dar, M. I.; Gao, P.; Luo, J.; Renevier, C.; Schenk, K.; Abate, A.; Giordano, F.; Baena, J. -P. C.; Decoppet, J. -D.; Zakeeruddin, S. M.; Nazeeruddin, M. K.; Gr tzel, M.; Hagfeldt, A. Sci. Adv. 2016, 2, 7.
Bi, D.; Yi, C.; Luo, J.; Decoppet, J. -D.; Zhang, F.; Zakeeruddin, S. M.; Li, X.; Hagfeldt, A.; Gr tzel, M. Nat. Energy 2016, 1, 16142.
doi: 10.1038/nenergy.2016.142
Conings, B.; Drijkoningen, J.; Gauquelin, N.; Babayigit, A.; D'Haen, J.; D'Olieslaeger, L.; Ethirajan, A.; Verbeeck, J.; Manca, J.; Mosconi, E.; De Angelis, F.; Boyen, H. -G. Adv. Energy Mater. 2015, 5, 1500477.
doi: 10.1002/aenm.201500477
Kulbak, M.; Gupta, S.; Kedem, N.; Levine, I.; Bendikov, T.; Hodes, G.; Cahen, D. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 167.
doi: 10.1021/acs.jpclett.5b02597
Kulbak, M.; Cahen, D.; Hodes, G. J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 2452.
doi: 10.1021/acs.jpclett.5b00968
Eperon, G. E.; Paterno, G. M.; Sutton, R. J.; Zampetti, A.; Haghighirad, A. A.; Cacialli, F.; Snaith, H. J. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 19688.
doi: 10.1039/C5TA06398A
Ripolles, T. S.; Nishinaka, K.; Ogomi, Y.; Miyata, Y.; Hayase, S. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2016, 144, 532.
doi: 10.1016/j.solmat.2015.09.041
Zhang, D.; Eaton, S. W.; Yu, Y.; Dou, L.; Yang, P. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9230.
doi: 10.1021/jacs.5b05404
Akkerman, Q. A.; D'Innocenzo, V.; Accornero, S.; Scarpellini, A.; Petrozza, A.; Prato, M.; Manna, L. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10276.
doi: 10.1021/jacs.5b05602
Song, J.; Li, J.; Li, X.; Xu, L.; Dong, Y.; Zeng, H. Adv. Mater. 2015, 27, 7162.
doi: 10.1002/adma.201502567
Li, X.; Wu, Y.; Zhang, S.; Cai, B.; Gu, Y.; Song, J.; Zeng, H. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 2435.
doi: 10.1002/adfm.v26.15
Dastidar, S.; Egger, D. A.; Tan, L. Z.; Cromer, S. B.; Dillon, A. D.; Liu, S.; Kronik, L.; Rappe, A. M.; Fafarman, A. T. Nano Lett. 2016, 16, 3563.
doi: 10.1021/acs.nanolett.6b00635
Lin, J.; Lai, M.; Dou, L.; Kley, C. S.; Chen, H.; Peng, F.; Sun, J.; Lu, D.; Hawks, S. A.; Xie, C.; Cui, F.; Alivisatos, A. P.; Limmer, D. T.; Yang, P. Nat. Mater. 2018, 17, 261.
doi: 10.1038/s41563-017-0006-0
Beal, R. E.; Slotcavage, D. J.; Leijtens, T.; Bowring, A. R.; Belisle, R. A.; Nguyen, W. H.; Burkhard, G. F.; Hoke, E. T.; McGehee, M. D. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 746.
doi: 10.1021/acs.jpclett.6b00002
Zhang, T.; Dar, M. I.; Li, G.; Xu, F.; Guo, N.; Gr tzel, M.; Zhao, Y. Sci. Adv. 2017, 3, e1700841.
doi: 10.1126/sciadv.1700841
Hu, Y.; Bai, F.; Liu, X.; Ji, Q.; Miao, X.; Qiu, T.; Zhang, S. ACS Energy Lett. 2017, 2, 2219.
doi: 10.1021/acsenergylett.7b00508
Sutton, R. J.; Eperon, G. E.; Miranda, L.; Parrott, E. S.; Kamino, B. A.; Patel, J. B.; Horantner, M. T.; Johnston, M. B.; Haghighirad, A. A.; Moore, D. T.; Snaith, H. J. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1502458.
doi: 10.1002/aenm.201502458
Wang, Y.; Zhang, T.; Xu, F.; Li, Y.; Zhao, Y. Sol. RRL 2018, 2, 1700180.
doi: 10.1002/solr.201700180
Ma, Q.; Huang, S.; Chen, S.; Zhang, M.; Lau, C. F. J.; Lockrey, M. N.; Mulmudi, H. K.; Shan, Y.; Yao, J.; Zheng, J.; Deng, X.; Catchpole, K.; Green, M. A.; Ho-Baillie, A. W. Y. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 19642.
doi: 10.1021/acs.jpcc.7b06268
Chen, C. -Y.; Lin, H. -Y.; Chiang, K. -M.; Tsai, W. -L.; Huang, Y. -C.; Tsao, C. -S.; Lin, H. -W. Adv. Mater. 2017, 29, 1605290.
doi: 10.1002/adma.v29.12
Mariotti, S.; Hutter, O. S.; Phillips, L. J.; Yates, P. J.; Kundu, B.; Durose, K. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 3750.
doi: 10.1021/acsami.7b14039
Zhang, J.; Bai, D.; Jin, Z.; Bian, H.; Wang, K.; Sun, J.; Wang, Q.; Liu, S. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1703246.
doi: 10.1002/aenm.v8.15
Liu, C.; Li, W.; Zhang, C.; Ma, Y.; Fan, J.; Mai, Y. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 3825.
doi: 10.1021/jacs.7b13229
Yan, L.; Xue, Q.; Liu, M.; Zhu, Z.; Tian, J.; Li, Z.; Chen, Z.; Chen, Z.; Yan, H.; Yip, H. -L.; Cao, Y. Adv. Mater. 2018, 30, 1802509.
doi: 10.1002/adma.v30.33
Bai, D.; Zhang, J.; Jin, Z.; Bian, H.; Wang, K.; Wang, H.; Liang, L.; Wang, Q.; Liu, S. F. ACS Energy Lett. 2018, 3, 970.
doi: 10.1021/acsenergylett.8b00270
Bian, H.; Bai, D.; Jin, Z.; Wang, K.; Liang, L.; Wang, H.; Zhang, J.; Wang, Q.; Liu, S. Joule 2018, 2, 1500.
doi: 10.1016/j.joule.2018.04.012
Liang, J.; Wang, C.; Wang, Y.; Xu, Z.; Lu, Z.; Ma, Y.; Zhu, H.; Hu, Y.; Xiao, C.; Yi, X.; Zhu, G.; Lv, H.; Ma, L.; Chen, T.; Tie, Z.; Jin, Z.; Liu, J. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 15829.
doi: 10.1021/jacs.6b10227
Zhou, S.; Tang, R.; Yin, L. Adv. Mater. 2017, 29, 1703682.
doi: 10.1002/adma.201703682
Yang, Z.; Rajagopal, A.; Chueh, C. -C.; Jo, S. B.; Liu, B.; Zhao, T.; Jen, A. K. Y. Adv. Mater. 2016, 28, 8990.
doi: 10.1002/adma.v28.40
Eperon, G. E.; Leijtens, T.; Bush, K. A.; Prasanna, R.; Green, T.; Wang, J. T. -W.; McMeekin, D. P.; Volonakis, G.; Milot, R. L.; May, R.; Palmstrom, A.; Slotcavage, D. J.; Belisle, R. A.; Patel, J. B.; Parrott, E. S.; Sutton, R. J.; Ma, W.; Moghadam, F.; Conings, B.; Babayigit, A.; Boyen, H. -G.; Bent, S.; Giustino, F.; Herz, L. M.; Johnston, M. B.; McGehee, M. D.; Snaith, H. J. Science 2016, 354, 861.
doi: 10.1126/science.aaf9717
Konstantakou, M.; Stergiopoulos, T. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 11518.
doi: 10.1039/C7TA00929A
Hodes, G. Science 2013, 342, 317.
doi: 10.1126/science.1245473
Mitzi, D. B.; Dimitrakopoulos, C. D.; Kosbar, L. L. Chem. Mater. 2001, 13, 3728.
doi: 10.1021/cm010105g
Hu, H.; Dong, B.; Zhang, W. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 11436.
doi: 10.1039/C7TA00269F
Stoumpos, C. C.; Frazer, L.; Clark, D. J.; Kim, Y. S.; Rhim, S. H.; Freeman, A. J.; Ketterson, J. B.; Jang, J. I.; Kanatzidis, M. G. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6804.
doi: 10.1021/jacs.5b01025
Sun, P. -P.; Li, Q. -S.; Yang, L. -N.; Li, Z. -S. Nanoscale 2016, 8, 1503.
doi: 10.1039/C5NR05337D
Saparov, B.; Mitzi, D. B. Chem. Rev. 2016, 116, 4558.
doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00715
Giustino, F.; Snaith, H. J. ACS Energy Lett. 2016, 1, 1233.
doi: 10.1021/acsenergylett.6b00499
Slavney, A. H.; Hu, T.; Lindenberg, A. M.; Karunadasa, H. I. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2138.
doi: 10.1021/jacs.5b13294
McClure, E. T.; Ball, M. R.; Windl, W.; Woodward, P. M. Chem. Mater. 2016, 28, 1348.
doi: 10.1021/acs.chemmater.5b04231
Volonakis, G.; Filip, M. R.; Haghighirad, A. A.; Sakai, N.; Wenger, B.; Snaith, H. J.; Giustino, F. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 1254.
doi: 10.1021/acs.jpclett.6b00376
Wei, F.; Deng, Z.; Sun, S.; Xie, F.; Kieslich, G.; Evans, D. M.; Carpenter, M. A.; Bristowe, P. D.; Cheetham, A. K. Mater. Horiz. 2016, 3, 328.
doi: 10.1039/C6MH00053C
Filip, M. R.; Hillman, S.; Haghighirad, A. A.; Snaith, H. J.; Giustino, F. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 2579.
doi: 10.1021/acs.jpclett.6b01041
Du, K. -z.; Meng, W.; Wang, X.; Yan, Y.; Mitzi, D. B. Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 8158.
doi: 10.1002/anie.201703970
Li, Q.; Wang, Y.; Pan, W.; Yang, W.; Zou, B.; Tang, J.; Quan, Z. Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 15969.
doi: 10.1002/anie.201708684
Yixuan Gao , Lingxing Zan , Wenlin Zhang , Qingbo Wei . Comprehensive Innovation Experiment: Preparation and Characterization of Carbon-based Perovskite Solar Cells. University Chemistry, 2024, 39(4): 178-183. doi: 10.3866/PKU.DXHX202311091
Shitao Fu , Jianming Zhang , Cancan Cao , Zhihui Wang , Chaoran Qin , Jian Zhang , Hui Xiong . Study on the Stability of Purple Cabbage Pigment. University Chemistry, 2024, 39(4): 367-372. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401059
Jiaxi Xu , Yuan Ma . Influence of Hyperconjugation on the Stability and Stable Conformation of Ethane, Hydrazine, and Hydrogen Peroxide. University Chemistry, 2024, 39(11): 374-377. doi: 10.3866/PKU.DXHX202402049
Lin Song , Dourong Wang , Biao Zhang . Innovative Experimental Design and Research on Preparing Flexible Perovskite Fluorescent Gels Using 3D Printing. University Chemistry, 2024, 39(7): 337-344. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310107
Cheng PENG , Jianwei WEI , Yating CHEN , Nan HU , Hui ZENG . First principles investigation about interference effects of electronic and optical properties of inorganic and lead-free perovskite Cs3Bi2X9 (X=Cl, Br, I). Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(3): 555-560. doi: 10.11862/CJIC.20230282
Zeyuan WANG , Songzhi ZHENG , Hao LI , Jingbo WENG , Wei WANG , Yang WANG , Weihai SUN . Effect of I2 interface modification engineering on the performance of all-inorganic CsPbBr3 perovskite solar cells. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1290-1300. doi: 10.11862/CJIC.20240021
Jizhou Liu , Chenbin Ai , Chenrui Hu , Bei Cheng , Jianjun Zhang . 六氯锡酸铵促进钙钛矿太阳能电池界面电子转移及其飞秒瞬态吸收光谱研究. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2402006-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202402006
Xuyang Wang , Jiapei Zhang , Lirui Zhao , Xiaowen Xu , Guizheng Zou , Bin Zhang . Theoretical Study on the Structure and Stability of Copper-Ammonia Coordination Ions. University Chemistry, 2024, 39(3): 384-389. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309065
Xiaoning TANG , Junnan LIU , Xingfu YANG , Jie LEI , Qiuyang LUO , Shu XIA , An XUE . Effect of sodium alginate-sodium carboxymethylcellulose gel layer on the stability of Zn anodes. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(8): 1452-1460. doi: 10.11862/CJIC.20240191
Rui Li , Huan Liu , Yinan Jiao , Shengjian Qin , Jie Meng , Jiayu Song , Rongrong Yan , Hang Su , Hengbin Chen , Zixuan Shang , Jinjin Zhao . 卤化物钙钛矿的单双向离子迁移. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2311011-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202311011
Xinyuan Shi , Chenyangjiang , Changyu Zhai , Xuemei Lu , Jia Li , Zhu Mao . Preparation and Photoelectric Performance Characterization of Perovskite CsPbBr3 Thin Films. University Chemistry, 2024, 39(6): 383-389. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312019
Jing SU , Bingrong LI , Yiyan BAI , Wenjuan JI , Haiying YANG , Zhefeng Fan . Highly sensitive electrochemical dopamine sensor based on a highly stable In-based metal-organic framework with amino-enriched pores. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1337-1346. doi: 10.11862/CJIC.20230414
Fan JIA , Wenbao XU , Fangbin LIU , Haihua ZHANG , Hongbing FU . Synthesis and electroluminescence properties of Mn2+ doped quasi-two-dimensional perovskites (PEA)2PbyMn1-yBr4. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(6): 1114-1122. doi: 10.11862/CJIC.20230473
Ruiqing LIU , Wenxiu LIU , Kun XIE , Yiran LIU , Hui CHENG , Xiaoyu WANG , Chenxu TIAN , Xiujing LIN , Xiaomiao FENG . Three-dimensional porous titanium nitride as a highly efficient sulfur host. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(5): 867-876. doi: 10.11862/CJIC.20230441
Kexin Dong , Chuqi Shen , Ruyu Yan , Yanping Liu , Chunqiang Zhuang , Shijie Li . Integration of Plasmonic Effect and S-Scheme Heterojunction into Ag/Ag3PO4/C3N5 Photocatalyst for Boosted Photocatalytic Levofloxacin Degradation. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(10): 2310013-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202310013
Xiaoning TANG , Shu XIA , Jie LEI , Xingfu YANG , Qiuyang LUO , Junnan LIU , An XUE . Fluorine-doped MnO2 with oxygen vacancy for stabilizing Zn-ion batteries. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(9): 1671-1678. doi: 10.11862/CJIC.20240149
Yipeng Zhou , Chenxin Ran , Zhongbin Wu . Metacognitive Enhancement in Diversifying Ideological and Political Education within Graduate Course: A Case Study on “Solar Cell Performance Enhancement Technology”. University Chemistry, 2024, 39(6): 151-159. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312096
Haiyu Nie , Chenhui Zhang , Fengpei Du . Ideological and Political Design for the Preparation, Characterization and Particle Size Control Experiment of Nanoemulsion. University Chemistry, 2024, 39(2): 41-46. doi: 10.3866/PKU.DXHX202306055
Zhen Yao , Bing Lin , Youping Tian , Tao Li , Wenhui Zhang , Xiongwei Liu , Wude Yang . Visible-Light-Mediated One-Pot Synthesis of Secondary Amines and Mechanistic Exploration. University Chemistry, 2024, 39(5): 201-208. doi: 10.3866/PKU.DXHX202311033
Xingyang LI , Tianju LIU , Yang GAO , Dandan ZHANG , Yong ZHOU , Meng PAN . A superior methanol-to-propylene catalyst: Construction via synergistic regulation of pore structure and acidic property of high-silica ZSM-5 zeolite. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1279-1289. doi: 10.11862/CJIC.20240026