參考文獻 |
1.https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html.
2.Wang, D.; Chen, M.; Lei, X.; Wang, Y.; Bao, Y.; Huang, X.; Zhu, P.; Zeng, J.; Wang, X.; Tsang, S.; Li, F.; Xu, B.; Jen, A. K. Adv. Mater., 2024, 2411677-2411688.
3.Wu, X.; Li, B.; Zhu, Z.; Chueh, C. C.; Jen, A. K. Chem. Soc. Rev., 2021, 50, 13090-13128.
4.Chapin, D. M.; Fuller, C. S.;Pearson, G. L. J. Appl. Phys., 1954, 25, 676-677.
5.https://www.perovskite-info.comintroduction.
6.Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 6050-6051.
7.Green, M. A.; Dunlop, E. D.; Yoshita, M.; Kopidakis, N.; Bothe, K.; Siefer, G.; Hinken, D.; Rauer, M.; Hohl?Ebinger, J.; Hao, X. Prog. Photovolt.: Res. Appl., 2024, 32, 425-441.
8.Zhou, J.;Huang, J. Adv. Sci. (Weinh), 2018, 5, 1700256.
9.Zhang, H.;Park, N.-G. DeCarbon, 2024, 3, 100025-100035.
10.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, 1004-1011.
11.Shockley, W.; Queisser, H. J. J. Appl. Phy., 1961, 32, 510-519.
12.Yang, F.; Zhu, K. Adv Mater, 2024, 2314341-2314352.
13.Giles E.; Kevin A.; Bush R.; Thomas G.; Wang, T. W. Science, 2016, 354, 861-865.
14.Goyal, A.; McKechnie, S.; Pashov, D.; Tumas, W.; van Schilfgaarde, M.; Stevanovi?, V. Chem. Mater., 2018, 30, 3920-3928.
15.Klug, M. T.; Milot, R. L.; Patel, J. B.; Green, T.; Sansom, H. C.; Farrar, M. D.; Ramadan, A. J.; Martani, S.; Wang, Z.; Wenger, B.; Ball, J. M.; Langshaw, L.; Petrozza, A.; Johnston, M. B.; Herz, L. M.; Snaith, H. J. Energ. Environ. Sci., 2020, 13, 1776-1787.
16.Chi, D.; Huang, S.; Zhang, M.; Mu, S.; Zhao, Y.; Chen, Y.; You, J. Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1121-1133.
17.Smecca, E.; Numata, Y.; Deretzis, I.; Pellegrino, G.; Boninelli, S.; Miyasaka, T.; La Magna, A.; Alberti, A. Phys. Chem., 2016, 18, 13413-13422.
18.Liu, J.; Wang, G.; Song, Z.; He, X.; Luo, K.; Ye, Q.; Liao, C.; Mei, J. J Mater. Chem. A, 2017, 5, 9097-9106.
19.Cao, F.; Chen, J.; Yu, D.; Wang, S.; Xu, X.; Liu, J.; Han, Z.; Huang, B.; Gu, Y.; Choy, K. L.; Zeng, H. Adv. Mater., 2020, 32, 1905362-1905373.
20.Leijtens, T.; Prasanna, R.; Bush, K. A.; Eperon, G. E.; Raiford, J. A.; Gold-Parker, A.; Wolf, E. J.; Swifter, S. A.; Boyd, C. C.; Wang, H.-P.; Toney, M. F.; Bent, S. F.; McGehee, M. D. Sustainable Energy & Fuels, 2018, 2, 2450-2459.
21.Jiang, T.; Chen, Z.; Chen, X.; Liu, T.; Chen, X.; Sha, W. E. I.; Zhu, H.; Yang, Y. Solar RRL., 2019, 4, 210-221.
22.Zhou, X.; Zhang, L.; Wang, X.; Liu, C.; Chen, S.; Zhang, M.; Li, X.; Yi, W.; Xu, B. Adv. Mater., 2020, 32, 1908107-1908118.
23.Lin, R.; Wang, Y.; Lu, Q.; Tang, B.; Li, J.; Gao, H.; Gao, Y.; Li, H.; Ding, C.; Wen, J.; Wu, P.; Liu, C.; Zhao, S.; Xiao, K.; Liu, Z.; Ma, C.; Deng, Y.; Li, L.; Fan, F.; Tan, H. Nature, 2023, 620, 994-1000.
24.Hu, S.; Otsuka, K.; Murdey, R.; Nakamura, T.; Truong, M. A.; Yamada, T.; Handa, T.; Matsuda, K.; Nakano, K.; Sato, A. Eng. Environ. Sci., 2022, 15, 2096-2107.
25.Lee, K.-M.; Chan, S.-H.; Hou, M.-Y.; Chu, W.-C.; Chen, S.-H.; Yu, S.-M.; Wu, M.-C. Chem. Eng. J., 2021, 405, 126996-127005.
26.Lin, R.; Xiao, K.; Qin, Z.; Han, Q.; Zhang, C.; Wei, M.; Saidaminov, M. I.; Gao, Y.; Xu, J.; Xiao, M.; Li, A.; Zhu, J.; Sargent, E. H.; Tan, H. Nat. Energy, 2019, 4, 864-873.
27.Hao, F.; Stoumpos, C. C.; Cao, D. H.; Chang, R. P. H.; Kanatzidis, M. G. Nat. Photonics, 2014, 8, 489-494.
28.Lanzetta, L.; Webb, T.; Zibouche, N.; Liang, X.; Ding, D.; Min, G.; Westbrook, R. J. E.; Gaggio, B.; Macdonald, T. J.; Islam, M. S.; Haque, S. A. Nat. Commun., 2021, 12, 2853-2861.
29.Moghe, D.; Wang, L.; Traverse, C. J.; Redoute, A.; Sponseller, M.; Brown, P. R.; Bulovi?, V.; Lunt, R. R. Nano. Energy, 2016, 28, 469-474.
30.Kumar, M. H.; Dharani, S.; Leong, W. L.; Boix, P. P.; Prabhakar, R. R.; Baikie, T.; Shi, C.; Ding, H.; Ramesh, R.; Asta, M.; Graetzel, M.; Mhaisalkar, S. G.; Mathews, N. Adv. Mater., 2014, 26, 7122-7127.
31.Ke, W.; Stoumpos, C. C.; Spanopoulos, I.; Mao, L.; Chen, M.; Wasielewski, M. R.; Kanatzidis, M. G. J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 14800-14806.
32.Lee, S. J.; Shin, S. S.; Kim, Y. C.; Kim, D.; Ahn, T. K.; Noh, J. H.; Seo, J.; Seok, S. I. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 3974-3977.
33.Ripolles, T. S.; Yamasuso, D.; Zhang, Y.; Kamarudin, M. A.; Ding, C.; Hirotani, D.; Shen, Q.; Hayase, S. The J. Phys. Chem. C., 2018, 122, 27284-27291.
34.Liao, W.; Zhao, D.; Yu, Y.; Shrestha, N.; Ghimire, K.; Grice, C. R.; Wang, C.; Xiao, Y.; Cimaroli, A. J.; Ellingson, R. J. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 12360-12363.
35.Zhao, D.; Yu, Y.; Wang, C.; Liao, W.; Shrestha, N.; Grice, C. R.; Cimaroli, A. J.; Guan, L.; Ellingson, R. J.; Zhu, K. Nat. Energy, 2017, 2, 1-7.
36.Klug, M. T.; Milot, R. L.; Patel, J. B.; Green, T.; Sansom, H. C.; Farrar, M. D.; Ramadan, A. J.; Martani, S.; Wang, Z.; Wenger, B. Energ Environ. Sci., 2020, 13, 1776-1787.
37.Chen, Q.; Wu, J.; Matondo, J. T.; Bai, L.; Maurice, D. M.; Guli, M. Solar RRL., 2020, 4, 2000584-2000592.
38.Lian, X.; Chen, J.; Zhang, Y.; Qin, M.; Li, J.; Tian, S.; Yang, W.; Lu, X.; Wu, G.; Chen, H. Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1807024-1807031.
39.Tong, J.; Song, Z.; Kim, D. H.; Chen, X.; Chen, C.; Palmstrom, A. F.; Ndione, P. F.; Reese, M. O.; Dunfield, S. P.; Reid, O. G. Science, 2019, 364, 475-479.
40. Yan, Y.; Berry, J.; Huang, Y.; Zhu, K. Joule, 2020, 6, 764-771.
41.Yang, Y.; Zhao, W.; Yang, T.; Liu, J.; Zhang, J.; Fang, Y.; Liu, S. J. Mater. Chem. A., 2021, 9, 23597-23606.
42.Kim, D. H.; Muzzillo, C. P.; Tong, J.; Palmstrom, A. F.; Larson, B. W.; Choi, C.; Harvey, S. P.; Glynn, S.; Whitaker, J. B.; Zhang, F.; Li, Z.; Lu, H.; van Hest, M. F. A. M.; Berry, J. J.; Mansfield, L. M.; Huang, Y.; Yan, Y.; Zhu, K. Joule, 2019, 3, 1734-1745.
43.Lian, X.; Chen, J.; Zhang, Y.; Qin, M.; Li, J.; Tian, S.; Yang, W.; Lu, X.; Wu, G.; Chen, H. Adv. Funct. Mater., 2018, 29, 859-871.
44.Jayawardena, K.; Bandara, R.; Monti, M.; Butler-Caddle, E.; Pichler, T.; Shiozawa, H.; Wang, Z.; Jenatsch, S.; Hinder, S.; Masteghin, M. J. Mater. Chem. A., 2020, 8, 693-705.
45.Kapil, G.; Ripolles, T. S.; Hamada, K.; Ogomi, Y.; Bessho, T.; Kinoshita, T.; Chantana, J.; Yoshino, K.; Shen, Q.; Toyoda, T. Nano lett., 2018, 18, 3600-3607.
46.Yang, S.; Wang, Y.; Liu, P.; Cheng, Y.-B.; Zhao, H. J.; Yang, H. G. Nat. Energy, 2016, 1, 1-7.
47.Etgar, L. Energ Environ. Sci., 2018, 11, 234-242.
48.Tong, J.; Jiang, Q.; Ferguson, A. J.; Palmstrom, A. F.; Wang, X.; Hao, J.; Dunfield, S. P.; Louks, A. E.; Harvey, S. P.; Li, C.; Lu, H.; France, R. M.; Johnson, S. A.; Zhang, F.; Yang, M.; Geisz, J. F.; McGehee, M. D.; Beard, M. C.; Yan, Y.; Kuciauskas, D.; Berry, J. J.; Zhu, K. Nat. Energy, 2022, 7, 642-651.
49.Emilio, J.; Ono, Luis K.; Maeda, M.; Jiang, Y. J. Mater. Chem. A., 2018, 6, 9604-9612.
50.Kim, S. Y.; Lee, J.-L.; Kim, K.-B.; J., Y.-H. T. J. Appl. Phys., 2004, 95, 2560-2563.
51.Chen, C.; Zhang, S.; Wu, S.; Zhang, W.; Zhu, H.; Xiong, Z.; Zhang, Y.; Chen, W. Adv., 2017, 7, 35819-35826.
52.King, R.; E, B. Encycl. Inorg. Chem., 2006, 676-689.
53.Leung, T. L.; Ahmad, I.; Syed, A. A.; Ng, A. M. C.; Popovi?, J.; Djuri?i?, A. B. Commun. Mater., 2022, 3, 372263-372271. |