Вышедшие номера
Гибридные солнечные элементы на основе гетероперехода PEDOT:PSS/Si, полученные методом центрифугирования на массиве кремниевых волокон
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 23-22-00367
Уваров А.В.1, Поздеев В.А.1,2, Вячеславова Е.А.1, Максимова А.А.1,2, Баранов А.И.1, Гудовских А.С.1,2
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: lumenlight@mail.ru
Поступила в редакцию: 3 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 22 июля 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 23 декабря 2024 г.

Представлены результаты формирования гибридных солнечных элементов на основе гетероструктуры PEDOT:PSS/Si на поверхности подложек с массивом вертикально-ориентированных кремниевых волокон. Исследовано влияние концентрации поверхностно-активного вещества Triton X-100 на равномерность покрытия массива вертикально-ориентированных кремниевых волокон и фотоэлектрические параметры солнечных элементов. По результатам измерения растровой электронной микроскопии полученных структур показано качественное улучшение покрытия массива кремниевых волокон слоем PEDOT:PSS путем добавления поверхностно-активного вещества. Избыточная концентрация поверхностно-активного вещества приводит к ухудшению фотопреобразовательных свойств солнечных элементов на основе гетероструктуры PEDOT:PSS/Si. Ключевые слова: PEDOT:PSS, Si, солнечные элементы, гетероструктуры.
  1. H. Lin, M. Yang, X. Ru, G. Wang, S. Yin, F. Peng, C. Hong, M. Qu, J. Lu, L. Fang, C. Han, P. Procel, O. Isabella, P. Gao, Z. Li, X. Xu. Nature Energy, 8 (8), 789 (2023)
  2. A.M. Nardes, M. Kemerink, M.M. de Kok, E. Vinken, K. Maturova, R.A.J. Janssen. Org. Electron., 9 (5), 727 (2008)
  3. P. Gao, Z. Yang, J. He, J. Yu, P. Liu, J. Zhu, Z. Ge, J. Ye. Adv. Sci., 5 (3), 1700547 (2017)
  4. E. Vyacheslavova, A. Uvarov, V. Neplokh, A. Maksimova, A. Baranov, A. Gudovskikh. St. Petersburg Polytechn. Univ. J. Phys. Math., 16 (1.2), 10 (2023)
  5. I.A. Morozov, A.S. Gudovskikh, A.V. Uvarov, A.I. Baranov, D.A. Kudryashov. Phys. Status Solidi A, 217, 1900535 (2019)
  6. A. Ishizaka, Y. Shiraki. J. Electrochem. Soc., 133 (4), 666 (1986). https://doi.org/10.1149/1.2108651
  7. J. Gasiorowski, R. Menon, K. Hingerl, M. Dachev, N.S. Sariciftci. Thin Sol. Films, 536, 211 (2013). https://doi.org/10.1016/j.tsf.2013.03.124
  8. D. Moldarev, M. Taeno, D. Maestre, A. Cremades, S.Zh. Karazhanov, E. Marstein. Mater. Today, 33, 2499 (2020). https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.549

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.