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La segmentación de fase inducida por luz, particularmente al incorporar bromo para ampliar el bandgap, presenta desafíos significativos para la estabilidad y comercialización de las celdas solares de perovskita. Este estudio explora la influencia de las capas de transporte de huecos, específicamente de la polibis(4-fenil)(2,4,6-trimetilfenil)amina (PTAA) y del ácido [4-(3,6-dimetil-9H-carbazol-9-il)butilfosfónico (Me-4PACz), en la dinámica de la segmentación de fase. A través de una caracterización detallada de la interfaz enterrada, demostramos que Me-4PACz mejora la fotestabilidad de la perovskita, superando el rendimiento de PTAA. Análisis a nanoescala utilizando microscopía de fuerza de sonda de Kelvin in situ y técnicas de mapeo nanomecánico cuantitativo elucidaron la distribución de defectos en la interfaz enterrada durante la segmentación de fase, destacando el papel crítico de la humectabilidad del sustrato en el crecimiento de la perovskita y la integridad de la interfaz. La integración de estas técnicas de caracterización proporciona una comprensión exhaustiva del impacto de la interfaz inferior enterrada en el crecimiento de la perovskita y la segmentación de fase.
Cao et al. (Sat,) estudiaron esta cuestión.
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