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2026 article

Defect Passivation of Mesoporous Al2O3-Based Buried Interface for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells

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

Le résumé fourni par la source

Buried interface engineering between the hole transport layer and perovskite remains a critical challenge for inverted perovskite solar cells (IPSCs). Al2O3-based interface modification provides excellent interfacial stability and ion-blocking capability; however, its insulating nature and chemical inertness limit effective carrier transport modulation and defect regulation at the buried interface. Here, a synergistic interface engineering strategy is developed by incorporating phenethylammonium bromide (PEABr) into an ultrathin Al2O3 matrix to construct a multifunctional composite interlayer at the NiOX/perovskite buried interface. The introduced PEABr chemically reconstructs the buried interface through the formation of an interfacial quasi-2D/3D perovskite heterostructure. Bromide species derived from PEABr interact with undercoordinated Pb2+ sites and compensate iodine-vacancy-related defects, while phenethylammonium (PEA+) cations participate in constructing the quasi-2D interfacial phase, which optimizes energy-level alignment and promotes efficient hole extraction across the NiOX/perovskite heterojunction. Moreover, the PEABr-induced quasi-2D/3D interfacial structure improves carrier selectivity and suppresses interfacial recombination, thereby enhancing carrier collection. Electronic characterizations demonstrate that the composite interlayer reduces the charge-transfer resistance from 462.81 to 279.65 kΩ, increases the built-in potential from 0.617 to 0.703 V, and decreases the ideality factor from 2.44 to 1.63, enabling a champion power conversion efficiency of 21.34% for IPSCs. This work provides a feasible strategy for constructing multifunctional oxide-based buried interfaces through simultaneous defect regulation, energy-level optimization, and efficient carrier extraction.

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
Defect Passivation of Mesoporous Al2O3-Based Buried Interface for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells
Date Crossref
01/09/2026
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.

Les institutions déclarées

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

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