Evaluación teórica del comportamiento de celdas solares de perovskita invertida totalmente inorgánicas
- Autores
- Pinzón, Carlos; Martínez, Nahuel; Casas, Guillermo; Alvira, Fernando; Cappelletti, Marcelo
- Año de publicación
- 2020
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- En este trabajo se llevó a cabo, por medio de simulaciones numéricas, un estudio teórico de celdas solares de perovskita totalmente inorgánicas con estructura invertida ITO/HTL/CsPbIxBr3−x/ETL/Ag, utilizando cuatro diferentes materiales como capa HTL (NiO, Cu2O, CuSCNy CuI) y tres diferentes materiales como capa ETL (ZnO, TiO2 y SnO2). Fueron investigados los efectos sobre la eficiencia de conversión de energía (PCE) de los dispositivos, frente a la variación de parámetros de la capa de perovskita, tales como espesor, densidad de átomos aceptores y densidad de defectos, con el fin de determinar las condiciones óptimas de diseño para lograr mayores eficiencias que las actuales. Los resultados obtenidos muestran que la celda solar de perovskita totalmente inorgánica de estructura invertida ITO/CuI/CsPbIxBr3−x/ZnO/Ag tiene la mayor PCE, alcanzando un valor óptimo teórico de 27.1% para una longitud de difusión de portadores minoritarios de 100 µm, lo que requiere una disminución drástica de la densidad de defectos en la capa de perovskita.
Fil: Pinzón, Carlos. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de BioNanotecnología; Argentina.
Fil: Martínez, Nahuel. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de BioNanotecnología; Argentina.
Fil: Martínez, Nahuel. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina.
Fil: Martínez, Nahuel. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina.
Fil: Martínez, Nahuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina.
Fil: Casas, Guillermo. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de BioNanotecnología; Argentina.
Fil: Alvira, F. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de BioNanotecnología; Argentina.
Fil: Cappelletti, Marcelo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales; Argentina.
Fil: Cappelletti, Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales; Argentina.
Fil: Cappelletti, Marcelo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Programa Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en aplicaciones de interés social; Argentina. - Materia
-
Celdas solares de perovskita totalmente inorgánicas
Simulaciones numéricas
Eficiencia de conversión de energía - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
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- Repositorio

- Institución
- Universidad Nacional Arturo Jauretche
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Evaluación teórica del comportamiento de celdas solares de perovskita invertida totalmente inorgánicasPinzón, CarlosMartínez, NahuelCasas, GuillermoAlvira, FernandoCappelletti, MarceloCeldas solares de perovskita totalmente inorgánicasSimulaciones numéricasEficiencia de conversión de energíaEn este trabajo se llevó a cabo, por medio de simulaciones numéricas, un estudio teórico de celdas solares de perovskita totalmente inorgánicas con estructura invertida ITO/HTL/CsPbIxBr3−x/ETL/Ag, utilizando cuatro diferentes materiales como capa HTL (NiO, Cu2O, CuSCNy CuI) y tres diferentes materiales como capa ETL (ZnO, TiO2 y SnO2). Fueron investigados los efectos sobre la eficiencia de conversión de energía (PCE) de los dispositivos, frente a la variación de parámetros de la capa de perovskita, tales como espesor, densidad de átomos aceptores y densidad de defectos, con el fin de determinar las condiciones óptimas de diseño para lograr mayores eficiencias que las actuales. Los resultados obtenidos muestran que la celda solar de perovskita totalmente inorgánica de estructura invertida ITO/CuI/CsPbIxBr3−x/ZnO/Ag tiene la mayor PCE, alcanzando un valor óptimo teórico de 27.1% para una longitud de difusión de portadores minoritarios de 100 µm, lo que requiere una disminución drástica de la densidad de defectos en la capa de perovskita.Fil: Pinzón, Carlos. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de BioNanotecnología; Argentina.Fil: Martínez, Nahuel. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de BioNanotecnología; Argentina.Fil: Martínez, Nahuel. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina.Fil: Martínez, Nahuel. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina.Fil: Martínez, Nahuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina.Fil: Casas, Guillermo. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de BioNanotecnología; Argentina.Fil: Alvira, F. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología. Laboratorio de BioNanotecnología; Argentina.Fil: Cappelletti, Marcelo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales; Argentina.Fil: Cappelletti, Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Facultad de Ingeniería. Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales; Argentina.Fil: Cappelletti, Marcelo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Programa Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en aplicaciones de interés social; Argentina.2020info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfhttps://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3641spaAvances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 24info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2314-1433info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/1970info:eu-repo/semantics/openAccessinfo:ar-repo/semantics/accesoabiertohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/reponame:Repositorio Institucional Digital de Acceso Abiertoinstname:Universidad Nacional Arturo Jauretche2026-10-01T12:51:49Zoai:rid.unaj.edu.ar:123456789/3641instacron:UNAJInstitucionalhttps://rid.unaj.edu.ar/homeUniversidad públicahttps://www.unaj.edu.ar/https://rid.unaj.edu.ar/server/oai/snrdrepositorio@unaj.edu.arArgentinaopendoar:2026-10-01 12:51:50.05Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto - Universidad Nacional Arturo Jauretchefalse |
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En este trabajo se llevó a cabo, por medio de simulaciones numéricas, un estudio teórico de celdas solares de perovskita totalmente inorgánicas con estructura invertida ITO/HTL/CsPbIxBr3−x/ETL/Ag, utilizando cuatro diferentes materiales como capa HTL (NiO, Cu2O, CuSCNy CuI) y tres diferentes materiales como capa ETL (ZnO, TiO2 y SnO2). Fueron investigados los efectos sobre la eficiencia de conversión de energía (PCE) de los dispositivos, frente a la variación de parámetros de la capa de perovskita, tales como espesor, densidad de átomos aceptores y densidad de defectos, con el fin de determinar las condiciones óptimas de diseño para lograr mayores eficiencias que las actuales. Los resultados obtenidos muestran que la celda solar de perovskita totalmente inorgánica de estructura invertida ITO/CuI/CsPbIxBr3−x/ZnO/Ag tiene la mayor PCE, alcanzando un valor óptimo teórico de 27.1% para una longitud de difusión de portadores minoritarios de 100 µm, lo que requiere una disminución drástica de la densidad de defectos en la capa de perovskita. |
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