عملکرد سلول های خورشیدی نانو کریستالی با در نظر گرفتن انتقال بار حامل و تله گذاری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 614

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ETEC05_187

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

نانو کریستال های ترکیبی سلول های خورشیدی(NCs) با ایجاد امکانی برای تولید کم هزینه ی سلول هایی که از طریق سلول های چند اتصالی و تولید اکسایتون های متعدد بر محدوده شاکلی-کویسر [1-2] مسلط می شوند، باعث ثبات سلول های خورشیدی نسل سوم می گردد. اصلی ترین جزء تشکیل دهنده NC و لایه های جذب NC می تواند با کاربردی بصرفه، تکنیک های سازگار با ناحیه بزرگ، جواب ها را پردازش کنند، در حالی که مواد فعال کمتری مورد نیاز می باشد. علاوه بر این، "NC" یک گاف نواری تنظیم پذیر را بر اساس ماده شیمیایی و اندازه ارائه می دهد که امکان انتخاب باند نواری بهینه و ساخت سلول چند اتصالی [3] را فراهم می آورد. در این مقاله بر روی دیود های نانو کریستالی pbs با استفاده از مشخصه های جریان-ولتاژ وابسته به دما و طیف نگاری حرارت ورودی، مطالعه ایی سیستماتیک صورت میگیرد، تا مدلی را برای انتقال بار ارائه دهد که برای نانو کریستال های جامد قابل اجرا باشد. در این مقاله بر روی مفاهیم یافته های سلول های خورشیدی NC بحث می شود و همچنین چگونگی انتخاب پیوندگاه لیگاند و کنترل ترکیب NC که میتواند برای اجرای اصول این طرح استفاده شود، بررسی صورت میگیرد که در نتیجه باعث می شود عملکرد بالایی را برای سلول های خورشیدی NC بدست آوریم

نویسندگان

سیده نسرین حسینی مطلق

گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

سمیه شهبازی سیف آباد

گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Lunt, R. R., Osedach, T. P., Brown, P. R., Rowehl, ...
  • Kramer, I.]. & Sargent, E. H. The architecture of colloidal ...
  • Wang, X. et al. Tandem colloidal quantum dot solar cels ...
  • Henry, C. H. Limiting efficiencies of ideal single and multiple ...
  • Semonin, O. E. et al. Peak external photocurrent quantum efficiency ...
  • Talapin, D. V., Lee, ].-S., Kovalenko, M. V. & Shevchenko, ...
  • Wang, X. et al. Tandem colloidal quantum dot solar cels ...
  • _ et al. So luti on-processed nanocrystal quantum dot tandem ...
  • Zhitomirsky, D. et al. Engineering colloidal quantum dot solids within ...
  • Chuang, C.-H. M., Brown, P. R., Bulovic, V. & Bawendi, ...
  • Tang, ]. et al. C ollo idal-q uantum-dot photovoltaics using ...
  • Ip, A. H. et al. Hybrid passivated colloidal quantum dot ...
  • Bae, W. K. et al. Highly effective surface passivation of ...
  • Brown, P. R. et al. Energy level modification in lead ...
  • Szendrei, K. et al. Exploring the origin of the temp ...
  • Zhitomirsky, D. et al. N-type CO llo i dal -quantum-dot ...
  • Erslev, P. T. et al. Sharp exponential band tails _ ...
  • Bozyigit, D., Volk, S, Yarema, O. & Wood, V. Quantification ...
  • Nagpal, P. & Klimov, V. I. Role of mid-gap states ...
  • Rau, U. & Schock, H. Electronic properties of Cu(In, Ga)Se2 ...
  • achievements, current understa nding, and future challenges. Appl. Phys. A ...
  • Clifford, ]. P., Johnston, K. W., Levina, L. & Sargent, ...
  • Luther, ]. M. et al. Schottky solar cells based on ...
  • Gao, ]. et al. Quantum dot size dependent]-V characteristis in ...
  • Yoon, W. et al. Enhanced open-circuit voltage of PbS nanocrystal ...
  • Stallinga, P. Electrical C hara cterization of Organic Electronic Materials ...
  • Simmons, J. G. Poole-Frenkl effect and Schottly effect in metal ...
  • rules _ optical absorption. Phys. Rev. Lett. 110, 127406 (2013). ...
  • Pieters, B. E., Kirkpatrick, ., Rau, U. & Nelson, ]. ...
  • نمایش کامل مراجع