Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Effect of dopant on selected electrical and structural parameters of organic materials for third generation solar cells
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule omówiono wpływ domieszki i techniki wytwarzania warstw na parametry elektrochemiczne i elektryczne materiałów organicznych dla ogniw słonecznych trzeciej generacji. Warstwy wytworzono poprzez zastosowanie techniki nanoszenia wirowego, warstwy rozciągającej i nanoszenia natryskowego. W oparciu o badania własne przeanalizowano wpływ zastosowanego materiału, domieszki, rozpuszczalnika oraz parametrów technicznych na jakość powierzchni wytworzonych warstw poprzez zastosowanie kamery termowizyjnej.
The article discusses the effect of the doping and the layers preparation technique on the electrochemical and electrical parameters of organic materials for third generation solar cells. The layers were prepared using a spin coating, Doctor-blade and spray techniques. Based on own research, the influence of the applied material, admixture, solvent and technical parameters on the surface quality of the produced layers was analyzed by a thermal imaging camera.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
233--236
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław
autor
- Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław
autor
- Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław
Bibliografia
- [1] Iwan A., Bogdanowicz K.A., Przybył W. Organiczna warstwa transportująca ładunki dodatnie w polimerowych i perowskitowych ogniwach słonecznych – wybrane aspekty materiałowe i techniczne, Przegląd Elektrotechniczny 98, 9 (2022) 178-181.
- [2] Chang Y-H., Tseng S-R., Chen C-Y., Meng H-F., Chen E-C., Horng S-F., Hsu C-S.. Polymer solar cell by blade coating, Organic Electronics 10 (2009) 741-746.
- [3] Byun W-B., Lee S K., Lee J-C., Moon S-J., Shin W. S.. Bladed organic photovoltaic cells, Current Applied Physics 11 (2011) S179-S184.
- [4] Jewłoszewicz B., Bogdanowicz K.A., Przybył W., Iwan A., Plebankiewicz I. PEDOT:PSS in Water and Toluene for Organic Devices—Technical Approach, Polymers 12 (2020) 565; doi:10.3390/polym12030565.
- [5] Galagan Y., Andriessen R. Organic Photovoltaics: Technologies and Manufacturing [w]: Third Generation Photovoltaics, Edited by V. Fthenakis, In Tech, 2012.
- [6] Zhang W., Cheng H-M., Ravi S., Silva P. Critical review of recent progress of flexible perovskite solar cells, Materials Today 39 (2020) 66-88.
- [7] Bogdanowicz K.A., Jewłoszewicz B., Iwan A., Dysz K., Przybyl W., Januszko A., Marzec M., Cichy K., Świerczek K., Kavan L., Zukalová M., Nadazdy V., Subair R., Majkova E., Micusik M., Omastova M., Derya Özeren M., Kamarás K., Heo D.Y., Kim S.Y. Selected Electrochemical Properties of 4,4'-((1E,1'E)- ((1,2,4-thiadiazole-3,5- diyl)bis(azaneylylidene))bis(methaneylylidene))bis(N,N-di-ptolylaniline) towards Perovskite Solar Cells with 14.4% Efficiency, Materials 13 (2020) 2440, doi:10.3390/ma13112440.
- [8] Xiao C., Zhang F., Li Z., Harvey S.P., Chen X., Wang K., Jiang C.S., Zhu K., Al-Jassim M. Inhomogeneous Doping of Perovskite Materials by Dopants from Hole-Transport Layer, Matter 2 (2020) 261-272.
- [9] Li Y., Cole M.D., Gao Y., Emrick T., Xu Z., Liu Y., Russell T.P. High-Performance Perovskite Solar Cells with a Non-doped Small Molecule Hole Transporting Layer, ACS Appl. Energy Mater. 2 (2019)1634–1641.
- [10] Kim I-B., Kim Y-J., Kim D-Y., Jang S-Y. A Thiophene Based Dopant-Free Hole-Transport Polymer for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells, Macromolecular Research 30 (2022) 391–396.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ce3a63bb-fb6e-49d5-b2f6-a2d6925d8d56