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Accès ouvert déclaré 2025 article

Yttrium oxide engineered substrate enables improved durability for perovskite solar cells

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Rattachement africain : cn, sg, it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Transparent conductive oxides (TCOs)—foundation of perovskite solar cells (PSCs)—have long been assumed to be stable, and thus their impact on device longevity is frequently overlooked. Herein, we unveil that fluorine doped tin oxide (FTO) suffers from instability under operational stress, exacerbating PSC stability issue. To address this issue, we propose a universal interface engineering strategy employing a scalable thermal evaporation followed by natural oxidation to form an atomically bonded yttrium oxide (Y2O3) to strengthen structural stability of FTO. Evaporated yttrium effectively anchors a portion of lattice oxygen within FTO, preventing elemental dissociation. Moreover, the formed Y2O3 featured conformal deposition on rough FTO increases the interfacial adhesion energy, establishing a robust barrier against ion diffusion and carrier nonradiative recombination loss. This approach fortifies the structural integrity of the PSC, leading to dramatically improved operational stability. Unencapsulated devices exhibit negligible performance loss after 1,200 h of continuous illumination. Notably, we achieve power conversion efficiencies of 26.48% (certified at 26.12%) in regular (n–i–p) architectures, 26.34% in inverted (p–i–n) configurations, and 28.47% in tandem structures–among one of the highest reported in their respective categories–underscoring its strong generality and potential for commercialization. The impact of fluorine doped tin oxide (FTO) on device longevity has been overlooked. Here, the authors employ thermal evaporated yttrium oxide to strengthen structural stability of FTO, achieving maximum efficiency of 26.48% and 28.47% in regular and all-perovskite tandem structures, respectively.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Yttrium oxide engineered substrate enables improved durability for perovskite solar cells
Date Crossref
28/10/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Wuhan Textile University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Wuhan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Advanced Energy Storage Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • South China University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National University of Singapore Department of Chemical and Biomolecular Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Center for Nano Science and Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Wuhan University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Electronics and Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physics and Technology Key Laboratory of Artificial Micro/Nano Structures of Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Space Power-Sources pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ltd Shenzhen HUASUAN Technology Co. pays non établi dans la notice
    Entreprise

Wuhan Textile University, Wuhan University et Guangdong Provincial Key Laboratory of Advanced Energy Storage Materials, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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