Resumen
En los últimos años, las celdas solares basadas en perovskitas han emergido como una de las tecnologías fotovoltaicas más prometedoras, al combinar eficiencias de conversión sobresalientes con procesos de fabricación de bajo costo; no obstante, la limitada estabilidad de estos materiales frente a factores ambientales como humedad, radiación y temperatura; continúa siendo un obstáculo crítico para su escalamiento comercial. En este trabajo se analizan estrategias moleculares avanzadas destinadas a incrementar la robustez de los dispositivos, con especial atención al diseño e incorporación de aditivos orgánicos e iónicos, y se discuten los mecanismos de interacción de estas especies con la red cristalina de la perovskita, resaltando su capacidad para pasivar defectos, suprimir la migración iónica y reforzar la resistencia frente a la degradación operativa; asimismo, se presentan ejemplos recientes donde la integración de derivados de metacrilamida y líquidos iónicos ha demostrado mejoras sustanciales en la estabilidad y vida útil de las celdas, consolidando su potencial en el desarrollo de tecnologías energéticas limpias y sostenibles.
Citas
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