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Updated: Nov 30, 2025

Influence of Hybrid Perovskite Fabrication Methods on Film Formation, Electronic Structure, and Solar Cell Performance
Published on: February 27, 2017
La interacción molecular regula el rendimiento y la longevidad de la pasivación de defectos para las células solares
Yepin Zhao, Pengchen Zhu1, Shu Huang
1National Laboratory of Solid State Microstructures, College of Engineering and Applied Sciences, School of Physics, and Jiangsu Key Laboratory of Artificial Functional Materials, Nanjing University, Nanjing 210093, China.
El diseño de agentes de pasivación robustos con energías de interacción más fuertes mejora significativamente el rendimiento y la estabilidad operativa de las células solares de perovskita (PSC). Esta estrategia suprime efectivamente los defectos y su migración, lo que lleva a dispositivos duraderos.
Área de la Ciencia:
- Ciencias de los materiales
- Energía renovable
- Las instalaciones fotovoltaicas
Sus antecedentes:
- La pasivación de defectos es crucial para las células solares de perovskita de alta eficiencia.
- La durabilidad a largo plazo de la pasivación bajo estrés operativo sigue siendo un desafío debido a la débil unión entre los agentes y los cristales de perovskita.
Objetivo del estudio:
- Investigar cómo afecta la energía de interacción de los agentes de pasivación diseñados a los cristales de perovskita.
- Para correlacionar las energías de interacción con el rendimiento de pasivación y la longevidad del dispositivo.
Principales métodos:
- Incorporación de agentes de pasivación diseñados estratégicamente con energías de interacción variables.
- Pruebas de rendimiento y estabilidad de las células solares de perovskita tratadas bajo iluminación continua y tensión térmica.
- Análisis de la pasivación de los defectos y supresión de la migración.
Principales resultados:
- Los agentes de pasivación con energías de interacción más fuertes proporcionaron una pasivación superior del defecto y suprimieron la migración del defecto.
- El tratamiento óptimo del agente dio como resultado que las células solares de perovskita conservaran el 81,9% (iluminación) y el 85,3% (nitrógeno, 85°C) del rendimiento inicial después de 1008 horas.
- Los dispositivos de referencia sin pasivación óptima se degradan por completo en las mismas condiciones.
Conclusiones:
- Una mayor energía de interacción en los agentes de pasivación es clave tanto para la pasivación efectiva de defectos como para una mayor estabilidad operativa en las PSC.
- Este estudio ofrece ideas para el diseño de agentes de pasivación duraderos para dispositivos optoelectrónicos de perovskita.

