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Resumo As interfaces entre as camadas de absorção e transporte mostram-se críticas para o desempenho de dispositivos de perovskita. No entanto, a caracterização quantitativa da recombinação de interface tem se mostrado altamente desafiadora em células solares de perovskita em funcionamento. Aqui, células solares de perovskita de haleto de chumbo metilamonônio (CH 3 NH 3 PbI 3 ) são estudadas com base em uma gama de diferentes camadas de transporte de buracos, nomeadamente, uma camada de transporte de buracos inorgânica CuO x , uma camada de transporte de buracos orgânica poliatriamina (PTAA), e uma bilayer de CuO x /PTAA. As células são completadas por um contato eletrônico de 6,6-fenil-C 61 -butirato de metila (PCBM)/bato-cupruina/Ag. Os níveis de energia são caracterizados usando espectroscopia de fotoelétrons e a dinâmica de recombinação é combinada com fotoluminescência em estado estacionário e fotoluminescência transiente com simulações numéricas. Enquanto os dispositivos baseados em PTAA mal apresentam perdas de recombinação de interface e tensões de circuito aberto >1.2 V, perdas substanciais são observadas para as amostras com uma interface direta CuO x /perovskita. Essas perdas são atribuídas a uma combinação de desalinhos energéticos na interface CuO x /perovskita, juntamente com velocidades de recombinação de interface aumentadas na interface perovskita/PCBM.
Haddad et al. (Sun,) estudaram esta questão.