The Impact of C60-Self-Assembled Monolayer Electron-Transport Layers in Negative–Intrinsic–Positive Perovskite Solar Cells
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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.
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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
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Où se fait cette recherche
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Clarendon College pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Perugia pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Georgia Institute of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Sheffield pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hebrew University of Jerusalem pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Colorado Boulder pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Colorado System pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Sungkyunkwan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Oxford pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Computational Laboratory for Hybrid/Organic Photovoltaics (CLHYO) pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Clarendon College, University of Perugia et Georgia Institute of Technology, avec 8 autres affiliations.
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