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En los últimos años, el rendimiento de los detectores basados en perovskitas de haluro metálico (MHP) (detección de fotones, biomédica y de rayos X) ha mejorado significativamente, resultando en mobilidades de portadores más altas, longitudes de difusión de portadores más largas y coeficientes de absorción excelentes. Sin embargo, la adopción generalizada de las perovskitas halógenas se ha visto obstaculizada por problemas relacionados con su estabilidad y toxicidad. Se han adoptado diversas estrategias para abordar estos desafíos, centrándose en mejorar la estabilidad ambiental y reducir la toxicidad al encapsular los MHP en materiales anfitriones estables y robustos, como compuestos de silicio, óxidos metálicos, calcógenos y perovskitas sin plomo. Esta revisión se centra en los desarrollos recientes en detectores basados en nanostructuras híbridas (fotón, biomédico y rayos X), particularmente en arquitecturas core/shell, y proporciona un análisis integral de las técnicas para mitigar la degradación debido a la exposición a la luz y al oxígeno, irradiación UV y efectos térmicos. Esta revisión mejora la comprensión de los avances actuales en los detectores basados en core/shell.
Saleem et al. (Mon,) estudiaron esta pregunta.