Perovskite‐based solar cells (PSCs) are some of the most promising devices for capturing photovoltaic energy. Efficiency has increased from single digits to a certified 25.7%, an unprecedented improvement for any solar cell technology. Incorporating carbon materials into perovskite solar cells promises to be revolutionary in the solar cell field by increasing stability, decreasing manufacturing costs, and making them attractive for commercialization. Here, an overview of the advances in carbon‐based perovskite solar cells (C–PSCs) that incorporate different carbon materials as back contact on different device architectures is presented. An overview of PSC architectures and high‐ and low‐temperature C–PSCs is provided. Additionally, recent advances in the main carbon materials applied in the field, such as graphene, carbon nanotubes, carbon dots, and biocarbon, are presented. Finally, a summary of carbon materials applied to C–PSCs is provided.
Os espiropiranos são um tipo de molécula orgânica, conhecidos pelas propriedades fotocrômicas que lhes conferem a capacidade de serem utilizados em diversas áreas de aplicação. A ação da luz ultravioleta induz uma reação de abertura do anel da estrutura do espiropirano, rompendo uma ligação específica carbono-oxigênio, que dá origem à forma aberta chamada de merocianina, o que torna sua reatividade facilmente detectável. O objetivo desta pesquisa foi realizar a síntese, caracterização e estudo da isomerização de espiropiranos hidroxi-funcional a partir de formação de novos complexos metálicos. Neste trabalho, uma molécula do tipo espiropirano foi sintetizada a partir da reação de condensação dos precursores metilenoinolina e derivado de hidroxibenzaldeído. As estruturas foram confirmadas através de técnicas espectrométricas de UV-Vis, Infravermelho e RMN de 1H. O produto quando exposto à luz UV, foi capaz de rearranjar e sofrer ruptura na ligação C-O, produzindo a forma aberta de merocianina. Além disso, a complexação de íons metálicos Ca2+, Fe2+ e Ni2+ com espiropirano em solução mostrou alterações espectrais interessantes em soluções mais concentradas, formando a estrutura merocianina. Esses resultados mostram-se interessantes do ponto de vista em aplicações de quimiossensores para íons metálicos.
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