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氧空位对合成气催化活性影响 手性分子环境影响半胱氨酸与钙钛矿卤素空位的选择性配位(1)

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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/solr.202200935?saml_referrer

氨基酸分子中含有氨基、羧基和其他官能团,被认为是钙钛矿太阳能电池(PSCs)的一种有效的多点钝化剂。然而,由于氨基酸对映异构体之间分子环境的细微变化而引起的手性诱导PSCs光伏性能的差异几乎没有得到重视。本文首次将l-半胱氨酸和d-半胱氨酸作为添加剂引入到碳基全可打印介孔PSCs中,分别获得了17.41和15.12%的转换效率。在密度泛函理论(DFT)框架和相关的光物理表征中,深入探讨了光电转换性能差异的本质原因。DFT表明,羧基周围负表面静电势的增强是由于手性分子环境有利于与l-半胱氨酸的分子内电荷转移,加强了对未配位的Pb2 (卤化物空位)缺陷的配位。此外,l-半胱氨酸手性环境的优势还体现在抑制非辐射复合、钙钛矿结晶、稳定性和光吸收等方面。这为钝化机理从官能团扩展到分子环境开辟了一条新的研究途径。

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氧空位对合成气催化活性影响 手性分子环境影响半胱氨酸与钙钛矿卤素空位的选择性配位(3)

氧空位对合成气催化活性影响 手性分子环境影响半胱氨酸与钙钛矿卤素空位的选择性配位(4)

氧空位对合成气催化活性影响 手性分子环境影响半胱氨酸与钙钛矿卤素空位的选择性配位(5)

氧空位对合成气催化活性影响 手性分子环境影响半胱氨酸与钙钛矿卤素空位的选择性配位(6)

氧空位对合成气催化活性影响 手性分子环境影响半胱氨酸与钙钛矿卤素空位的选择性配位(7)

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