Key points are not available for this paper at this time.
تستخدم مواد نقل الثقوب العضوية (HTM) على نطاق واسع في خلايا الطاقة الشمسية عالية الكفاءة. ومع ذلك، بالمقارنة مع نظائرها غير العضوية، غالبًا ما تكون هذه المواد مكلفة وتتطلب طرق تخليق معقدة وإضافة مواد مضافة مكلفة لتحسين أدائها. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر التعرض للبيئة المحيطة على الاستقرار الكيميائي لبعض المواد العضوية وكذلك خصائص أجهزتها. هنا، تم استخدام طريقة تصنيع في جميع البيئات لتطوير طبقة CuSCN كبديل لـ HTM التقليدي Spiro-OMeTAD. تم دمج الأفلام الرقيقة من CuSCN في كل من خلايا الشمس والمستشعرات الضوئية لدراسة تأثيرها على الخصائص البصرية والإلكترونية لهذه الأجهزة. بالنسبة لخلايا الشمس المصنوعة باستخدام CuSCN، تم تحقيق كفاءة تحويل طاقة قدرها 14.3%، مع استقرار ملحوظ في البيئة بدون تغليف. فيما يتعلق بالمستشعرات الضوئية ذات CuSCN، تُظهر حساسية محددة عالية تصل إلى 10^12 جونز. تظهر الأجهزة المعالجة بالحلول أداءً مثيرًا للإعجاب بشكل عام وتمثل خطوة أساسية نحو التصنيع على نطاق واسع لتقنيات الإلكترونيات الضوئية القائمة على البيروفيسكايت، الفعالة، المستقرة، السهلة، وغير المكلفة.
درس آسو وآخرون (سات،) هذا السؤال.