Les pérovskites bidimensionnelles de type Ruddlesden-Popper sont des candidates prometteuses pour la récupération d'énergie grâce à leurs propriétés optiques ajustables et leur stabilité à température ambiante. De plus, elles sont solubles et compatibles avec une production à grande échelle par diverses techniques d'impression. Cependant, ces méthodes induisent souvent une forte hétérogénéité due à une cristallisation mal contrôlée. Nous proposons une solution à ce problème en mélangeant la pérovskite bidimensionnelle (PEA)₂PbBr₄ avec une petite molécule organique, le C₈-BTBT. Des études de spectroscopie d'absorption térahertz (THz) et de photoluminescence (PL) en fonction de la température ont révélé des modifications des propriétés photophysiques de la pérovskite, sans altérer son intégrité structurale, suite à l'ajout de C₈-BTBT. L'incorporation de traces de C₈-BTBT entraîne une passivation des défauts aux interfaces des plaquettes de pérovskite et en surface, comme l'indiquent l'augmentation de la durée de vie des porteurs de charge et l'accroissement significatif du rendement quantique de photoluminescence (PLQY). Ceci améliore la sensibilité des photodétecteurs utilisant la pérovskite bidimensionnelle comme couche active. Notre étude met en lumière une stratégie simple pour fabriquer des pérovskites 2D de haute qualité grâce à des techniques de traitement sur grande surface.