Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 article

The Impact of C60-Self-Assembled Monolayer Electron-Transport Layers in Negative–Intrinsic–Positive Perovskite Solar Cells

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
9Institutions déclarées
6Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, it, gb, il, de, kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract We investigate the impact of employing fullerene self-assembled monolayers (SAMs) in conjunction with SnO2 electron-transport layers (ETLs) in negative–intrinsic–positive (n–i–p) perovskite solar cells. We compare the efficacy of the fullerene-SAM surface-binding group—carboxylic or phosphonic acid—on the passivation, charge transport, and energetics of the modified-SnO2 surface. Planar n–i–p perovskite solar cells with these SAM-modified SnO2 exhibit significantly reduced hysteresis, and the steady-state maximum power point tracked efficiencies (ηMPP) of the devices improved from an average of 18.6–20.0% comparing devices with neat SnO2 to the C60-PA SAM inclusion, respectively. While C60-PA SAM improved the initial solar cell efficiency, this benefit was not maintained during light exposure at elevated temperatures as the fullerene SAM weakened adhesion at the perovskite/metal oxide interface in the aged devices. These results highlight the importance of improving the mechanical robustness of perovskite/charge-transport layer interfaces under operational aging conditions.

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
The Impact of C60-Self-Assembled Monolayer Electron-Transport Layers in Negative–Intrinsic–Positive Perovskite Solar Cells
Date Crossref
24/08/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • Clarendon College pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Perugia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Georgia Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Sheffield pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hebrew University of Jerusalem pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Colorado Boulder pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Colorado System pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sungkyunkwan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Oxford pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Computational Laboratory for Hybrid/Organic Photovoltaics (CLHYO) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Clarendon College, University of Perugia et Georgia Institute of Technology, avec 8 autres affiliations.

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

Les sujets associés

Perovskite Materials and ApplicationsOrganic Electronics and PhotovoltaicsOrganic Light-Emitting Diodes Research

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.