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In den letzten Jahren haben organisch-anorganische Halid-Perowskite sich als die attraktivsten Alternativen für Photovoltaikgeräte der nächsten Generation etabliert, aufgrund ihrer ausgezeichneten optoelektronischen Eigenschaften und geringen Herstellungskosten. Die resultierenden Perowskit-Solarzellen (PVSCs) sind jedoch aufgrund von Ionenmigration intrinsisch instabil, was die Leistungssteigerung erheblich behindert, selbst bei Geräteverkapselung. Es ist unbestreitbar, dass die Untersuchung der Ionenmigration und die Zusammenfassung der jüngsten Fortschritte in den Hemmstrategien notwendig sind, um „State-of-the-Art“-PVSCs mit hoher intrinsischer Stabilität für eine beschleunigte Kommerzialisierung zu entwickeln. Diese Übersicht behandelt systematisch die Entstehung und grundlegenden Mechanismen der Ionenmigration in PVSCs, die Auswirkungen der Ionenmigration auf Hysterese, Phasensegregation und operationale Stabilität sowie die Charakterisierungen für Ionenmigration in PVSCs. Anschließend werden viele verwandte Arbeiten zu den Strategien zur Hemmung der Ionenmigration hin zu hocheffizienten und stabilen PVSCs zusammengefasst. Schließlich werden die Perspektiven zu den aktuellen Hindernissen und den zukünftigen Strategien zur Hemmung der Ionenmigration in PVSCs zusammengefasst, um die operationale Stabilität zu erhöhen und alle Anforderungen für den kommerziellen Erfolg zu erfüllen.
Zhong et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.
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