Las perovskitas híbridas orgánico-inorgánicas como CH3NH3PbI3 se han considerado como uno de los candidatos más prometedores para la próxima generación de materiales fotovoltaicos debido a su alto coeficiente de absorción, baja energía de enlace excitónica y larga longitud de difusión. En este trabajo hemos elegido el NiOx como material de transporte de huecos porque los óxidos metálicos presentan propiedades robustas en el aire. Sintetizamos la película de NiOx mediante un método sol-gel común. Se ha observado que es necesario un recocido a alta temperatura (500°C) para obtener una célula solar de perovskita (PSC) con una eficiencia superior al 15%. El recocido a baja temperatura (100°C) no puede convertir los materiales precursores en una película de NiOx totalmente recubierta, mientras que la PSC basada en NiOx recocido a temperatura media (300°C) presenta una mayor resistencia y, por tanto, una menor eficiencia. Afortunadamente, hemos descubierto que el tratamiento con ozono UV sobre la película de NiOx puede reducir la resistencia del dispositivo basado en NiOx recocido a 300°C. El dispositivo campeón puede alcanzar el 16 de eficiencia con NiOx recocido a 300°C y tratado con ozono UV. Este trabajo ha permitido reducir la temperatura de recocido del NiOx sol-gel para obtener PSCs de alta eficiencia, y se cree que este sencillo tratamiento superficial puede emplearse más adelante en otros dispositivos optoelectrónicos basados en óxidos metálicos.
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