Вышедшие номера
Улучшение морфологических и фотовольтаических параметров перовскитных солнечных элементов с использование различных дерочных транспортных слоев
Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan, Fundamental Research Program, Fz-20200929177
Хидиров Б.1, Отакулова Н.1, Захидова М.2, Нурумбетова Л.3, Сапарбаев А.1,2
1Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
2Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан
3Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан
Email: saparbaevaziz83@gmail.com
Поступила в редакцию: 12 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 7 мая 2026 г.
Принята к печати: 12 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 27 июля 2026 г.

Изучено влияние дырочно-транспортных слоёв Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS) и Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine](PTAA) на качество перовскитного активного слоя и эффективность солнечного элемента. При использовании PTAA в качестве интерфейсного материала перовскитный активный слой, полученный с добавкой 5 mol% N-метил-2-пирролидона, обладает высокоплотной кристаллической структурой, хорошим согласованием энергетических уровней и повышенной эффективностью переноса заряда. Перовскитные солнечные элементы на основе PTAA в ходе 80-дневных тестов стабильности сохранили 90% от первоначальной эффективности преобразования энергии. Полученные результаты открывают новые возможности для коммерциализации перовскитных солнечных элементов. Ключевые слова: Перовскитные солнечные элементы, Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine], Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate, N-метил-2-пирролидона, эффективность преобразования энергии.
  1. R. Renewables. Global status report, Secretariat: Paris, France, (2019). [Электронный ресурс]. URL: http://www.ren21.net/gsr-2019
  2. M.A. Green, E.D. Dunlop, M. Yoshita, N. Kopidakis, K. Bothe, G. Siefer, X. Hao. Progr. Photovolt.: Res. Appl., 31, 651 (2023). DOI: 10.1002/pip.3726
  3. Y.Kim, E. H.Jung, G.Kim, D.Kim, B. J.Kim, J.Seo. Adv. Energy Mater., 8, 1801668 (2018). DOI: 10.1002/aenm.201801668
  4. N.T. Energy. Best research-cell efficiency chart, (2024). [Электронный ресурс]. URL: https://www.nrel.gov/pv/cellefficiency.html
  5. W. Deng, X. Liang, P.S. Kubiak, P.J. Cameron. Adv. Energy Mater., 8 , 1701544 (2018). DOI: 10.1002/aenm.201701544
  6. V.A. Moshnikov, E.N. Muratova, I.A. Vrublevsky, V.B. Bessonov, S.E. Parfenovich, A.I. Maximov, A.Y. Gagarina, D.A. Kavalenka, D.A. Kozodaev. Applied Nano, 7, 8 (2026). DOI: 10.3390/applnano7010008
  7. E.N. Muratova, A.A. Ryabko, V.A. Moshnikov, I.A. Vrublevsky, A.I. Maximov. Nanomanufacturing, 6, 6 (2026). DOI: 10.3390/nanomanufacturing6010006
  8. O. Ergen, S.M. Gilbert, T. Pham, S.J. Turner, M.T.Z. Tan, M.A. Worsley, A. Zettl. Nature materials, 16, 522 (2017). DOI: 10.1038/nmat4795
  9. J. Li, M. Zhao, C. Zhao, H. Jian, N. Wang, L. Yao, C. Huang, Y. Zhao, T. Jiu. ACS Applied Materials \& Interfaces, 11, 2626 (2018). DOI: 10.1021/acsami.8b16594
  10. Y.Wu, F.Xie, H.Chen, X.Yang, H.Su, M.Cai, Z.Zhou, T.Noda, L.Han. Adv. Mater., 29, 1701073 (2017). DOI: 10.1002/adma.201701073
  11. Q. Jiang, Z. Chu, P. Wang, X. Yang, H. Liu, Y. Wang, Z. Yin, J. Wu, X. Zhang, J. You. Advanced materials, 29, 1703852 (2017). DOI: 10.1002/adma.201703852
  12. M. Wang, Y. Feng, J. Bian, H. Liu, Y. Shi. Chemical Physics Letters, 692, 44-49 (2018). DOI: 10.1016/j.cplett.2017.12.017
  13. N. Otakulova, M. Zakhidova, S.K. Nematov, L. Nurumbetova, M. Saqlain, B. Shahid, A. Saparbaev. Journal of Applied Spectroscopy, 92, 1049-1057 (2025). DOI: 10.1007/s10812-025-02006-9
  14. Z. Chen, B. Turedi, A.Y. Alsalloum, C. Yang, X. Zheng, I. Gereige, A. AlSaggaf, O.F. Mohammed, O.M. Bakr. ACS Energy Letters, 4, 1258-1259 (2019). DOI: 10.1021/acsenergylett.9b00700
  15. J. Li, T. Jiu, C. Duan, Y. Wang, H. Zhang, H. Jian, Y. Zhao, N. Wang, C. Huang, Y. Li. Nano Energy, 46, 331-337 (2018). DOI: 10.1016/j.nanoen.2018.02.003
  16. H. Kim, J. Lee, B. Kim, H.R. Byun, S.H. Kim, H.M. Oh, S. Baik, M.S. Jeong. Sci Rep 9, 15461 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-51945-9
  17. A.J. Doolin, R.G. Charles, C.S. De Castro, R.G. Rodriguez, E.V. Pean, R. Patidar, T. Dunlop, C. Charbonneau, T. Watson, M.L. Davies.Green chemistry, 23, 2471-2486 (2021). DOI: 10.1039/D1GC00079A
  18. R. Lu, Y. Liu, J. Zhang, D. Zhao, X. Guo, C. Li, Chemical Engineering Journal, 433, 133845 (2022). DOI: 10.1016/j.cej.2021.133845
  19. M.B. Islam, M. Yanagida, Y. Shirai, Y. Nabetani, K. Miyano. Solar Energy Materials and Solar Cells, 195, 323-329 (2019). DOI: 10.1016/j.solmat.2019.03.004
  20. Y. Chen, X. Zuo, Y. He, F. Qian, S. Zuo, Y. Zhang, L. Liang, Z. Chen, K. Zhao, Z. Liu. Advanced Science, 8, 2001466 (2021). DOI: 10.1002/advs.202001466
  21. Y. Jiang, E.J. Juarez-Perez, Q. Ge, S. Wang, M.R. Leyden, L.K. Ono, S.R. Raga, J. Hu, Y. Qi. Materials Horizons, 3, 548-555 (2016). DOI: 10.1039/C6MH00160B
  22. M. Li, Z. Yue, Z. Ye, H. Li, H. Luo, Q.D. Yang, Y. Zhou, Y. Huo, Y. Cheng. Small, 20, 2311400 (2024). DOI: 10.1002/smll.202311400
  23. A. Kogo, R. Ishikawa, T.N. Murakami. ACS Applied Energy Materials, 7, 7769-7774 (2024). DOI: 10.1021/acsaem.4c01559
  24. B. Chen, J. Peng, H. Shen, T. Duong, D. Walter, S. Johnston, M.M. Al-Jassim, K.J. Weber, T.P. White, K.R. Catchpole. Advanced Energy Materials, 9, 1802790 (2019). DOI: 10.1002/aenm.201802790
  25. N. Li, A. Feng, X. Guo, J. Wu, S. Xie, Q. Lin, X. Jiang, Y. Liu, Z. Chen, X. Tao. Advanced Energy Materials, 12, 2103241 (2022). DOI: 10.1002/aenm.202103241
  26. W. Qiu, Y. Wu, Y. Wang, Z. Yang, R. Yang, C. Zhang, Y. Hao, Y. Hao. Chemical Engineering Journal, 468, 143656 (2023). DOI: 10.1016/j.cej.2023.143656
  27. L.-C. Chen, C.-H. Tien, Z.-L. Tseng, J.-H. Ruan. Nanomaterials, 9, 121 (2019). DOI: 10.3390/nano9010121
  28. G. Abdelmageed, L. Jewell, K. Hellier, L. Seymour, B. Luo, F. Bridges, J.Z. Zhang, S. Carter. Applied Physics Letters, 109, 233905 (2016). DOI: 10.1063/1.4967835
  29. B. Kim, M. Kim, H. Kim, S. Jeong, J. Yang, M.S. Jeong. ACS Applied Materials \& Interfaces, 14, 35726-35733 (2022). DOI: 10.1021/acsami.2c07866
  30. W.M. Franssen, B.J. Bruijnaers, V.H. Portengen, A.P. Kentgens. ChemPhysChem, 19, 3107-3115 (2018). DOI: 10.1002/cphc.201800732
  31. M. Cha, P. Da, J. Wang, W. Wang, Z. Chen, F. Xiu, G. Zheng, Z.-S. Wang. Journal of the American Chemical Society, 138, 8581 (2016). DOI: 10.1021/jacs.6b04190
  32. Z. Wu, M. Sytnyk, J. Zhang, G. Babayeva, C. Kupfer, J. Hu, S. Arnold, J. Hauch, C. Brabec, I.M. Peters. Energy \& Environmental Science, 17, 4248-4262 (2024). DOI: 10.1039/D4EE00409D
  33. J. Li, J. Dagar, O. Shargaieva, M.A. Flatken, H. Kobler, M. Fenske, C. Schultz, B. Stegemann, J. Just, D.M. Tobbens. Advanced Energy Materials, 11, 2003460 (2021). DOI: 10.1002/aenm.202003460
  34. J. Tao, Z. Wang, H. Wang, J. Shen, X. Liu, J. Xue, H. Guo, G. Fu, W. Kong, S. Yang. ACS Applied Materials \& Interfaces, 13, 44451-44459 (2021). DOI: 10.1021/acsami.1c11064