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Ambient-air fabrication of perovskite solar cells: Challenges, progress, and perspectives

制作 材料科学 钙钛矿(结构) 纳米技术 光伏系统 结晶 可扩展性 可持续能源 光伏 工程物理 水分 惰性 沉积(地质) 过程(计算) 计算机科学 薄膜 太阳能 高效能源利用 颠覆性技术 工艺工程 技术开发 科技与社会 钙钛矿太阳能电池 能量转换效率
作者
Xinyu Gu,Xiang Zhang,Dongxu Ren,Yixin Zhao,Hao Chen
出处
期刊:Green Energy & Environment [KeAi]
卷期号:11 (2): 359-386 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.gee.2025.11.005
摘要

Perovskite solar cells (PSCs) have emerged as a revolutionary photovoltaic technology due to their exceptional optoelectronic properties and low-cost solution processability, yet their fabrication typically demands stringent inert conditions to mitigate environmental degradation. However, achieving efficient and stable PSC fabrication in ambient air is crucial for their widespread commercialization, as it significantly reduces manufacturing costs, simplifies process flow, and enables scalable roll-to-roll and printing techniques. The main challenges hindering ambient processing include moisture-induced degradation, oxygen-related oxidation, and humidity-driven variations in crystallization kinetics, which often lead to reduced film quality, defective interfaces, and limited device performance. Recent advancements in ambient-air processing of PSCs present a promising pathway toward scalable and eco-friendly manufacturing, though challenges such as moisture sensitivity, oxygen-induced degradation, and crystallization control remain. This review examines ambient-air effects on perovskite formation, device performance, and stability, alongside strategies for improvement via compositional engineering, solvent optimization, and novel deposition methods. Furthermore, we discuss the progress in lab-scale and large-scale ambient-air fabrication methods, emphasizing their potential for industrial translation. Finally, we outline future research directions to enhance the efficiency, stability, and commercial viability of air-processed PSCs, underscoring their critical role in sustainable energy development.
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