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El material de transporte de huecos (HTM) de las celdas solares de perovskita orgánico-inorgánico (PVSCs) juega un papel muy importante para alcanzar una alta eficiencia de conversión de potencia y estabilidad a largo plazo. 2,2’,7,7’‐tetrakis N,N ‐di(4‐metoxifenilo)amino‐9‐9’‐spirobifluoreno (spiro‐OMeTAD) es el primer HTM de estado sólido utilizado en PVSCs y ha ganado una atención tremenda durante la última década. En este documento, se discute el concepto de enlace espiral para la síntesis de HTMs basados en spiro, seguido de una visión general de las propiedades ópticas y eléctricas deseables de spiro‐OMeTAD. El progreso reciente en mejoras de eficiencia de las PVSCs basadas en spiro se analiza sistemáticamente, y se revisan en detalle los impactos de la ingeniería de interfaces, spiro‐OMeTAD libre de dopantes y nuevos HTMs basados en spiro. La movilidad de huecos de spiro‐OMeTAD depende de los tipos de dopantes y la concentración de dopaje. Los aditivos comúnmente utilizados como bis(trifluorometilsulfonil)hidruro de litio y 4‐tert‐butilpiridina reducen la estabilidad de las PVSCs debido a su higroscopicidad y corrosividad, respectivamente. También se discuten los efectos de los aditivos en la estabilidad del dispositivo y las técnicas para mejorar la estabilidad a largo plazo de las PVSCs basadas en spiro. La revisión y análisis de varios métodos y estrategias presentados es útil para la comunidad de investigación de perovskita, proporcionando orientación y direcciones hacia el desarrollo adicional de HTMs basados en spiro para PVSCs con mejor eficiencia y estabilidad.
Nakka et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.