Improvement of photovotaic conversion efficiency by using cadmium chalcogenides quantum dot-sensitized boron doped tio2 nanotubes based electrodes

El desempeño fotovoltaico de una celda solar depende principalmente de la colección de luz y el transporte de portadores a través del dispositivo. En este sentido, con el fin de mejorar la eficiencia de conversión de energía (PCE) en celdas solares sensibilizadas por puntos cuánticos (QDSSCs) conven...

Full description

Autores:
Gualdrón Reyes, Andrés Fabian
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/39427
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/39427
https://noesis.uis.edu.co
Palabra clave:
Nanotubos De Tio2
Tri-Dopaje De B
N
F
Sensibilización Por Puntos Cuánticos
Calcogenuros De Cadmio
Efecto Sinérgico.
Tio2 Nanotubes
B
N
F-Tridoping
Quantum Dot Sensitization
Cadmiun Chalcogenides
Synergistic Effect.
Rights
License
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Description
Summary:El desempeño fotovoltaico de una celda solar depende principalmente de la colección de luz y el transporte de portadores a través del dispositivo. En este sentido, con el fin de mejorar la eficiencia de conversión de energía (PCE) en celdas solares sensibilizadas por puntos cuánticos (QDSSCs) convencionales, se prepararon fotoánodos basados en nanotubos de TiO2 tridopados con boro, nitrógeno y flúor (BNF-TNTs) y sensibilizados con puntos quánticos (QDs) de diferentes calcogenuros de cadmio como CdSe y heterouniones basadas en CdS/CdS1-xSex y Mn-CdS/Bi2S3. Mediante la caracterización fisicoquímica, foto(electro)química y fotovoltaica de estos materiales, se pudo observar que el dopaje con boro y la sensibilización con los calcogenuros generan un efecto sinérgico, lo que mejoró la absorción de fotones de baja energía, e incrementó el número de electrones transportados hacia el colector de corriente. Esto generó una alta fotocorriente en el dispositivo, lo que derivó en una PCE de 2.58 %. Factores importantes como (1) la mejora de la transferencia electrónica desde una cantidad adecuada de niveles energéticos Ti3+ hacia los calcogenuros, y (2) el balance entre el alineamiento de bordes de banda apropiado en la interfase BNF-TNTs/QDs y la habilidad de colección de luz por parte de los materiales compuestos, influenciaron directamente en el rendimiento fotovoltaico de las QDSSCs estudiadas. .