Congress
Authorship
Mariana Berruet
;
María Celeste Mascioli
;
Kurt R. Taretto
;
SCHROEDER, WALTER FABIAN
Date
2024
Publishing House and Editing Place
2do Workshop de Polímeros para la Industria Energética, Y-TEC
Summary
Information provided by the agent in
SIGEVA
En las celdas solares de perovskita, son comunes los contactos posteriores de oro aunque el alto costo y la corrosión que afecta a la perovskita limitan su uso práctico. En cambio, los materiales de carbono, con una función de trabajo similar al oro (~-5.0 eV) y un costo mucho menor, ofrecen ventajas como estabilidad, procesos de fabricación sencillos y escalables, lo que hace que las celdas con electrodos de carbono sean prometedoras para producir electricidad solar...
En las celdas solares de perovskita, son comunes los contactos posteriores de oro aunque el alto costo y la corrosión que afecta a la perovskita limitan su uso práctico. En cambio, los materiales de carbono, con una función de trabajo similar al oro (~-5.0 eV) y un costo mucho menor, ofrecen ventajas como estabilidad, procesos de fabricación sencillos y escalables, lo que hace que las celdas con electrodos de carbono sean prometedoras para producir electricidad solar demanera rentable. Sin embargo, la eficiencia de conversión de energía continúa siendo inferior a las celdas con oro debido a una limitada transferencia de carga y el pobre contacto perovskita/carbono. La ingeniería de interfases es clave para mejorar los contactos posteriores de carbono, abordando los problemas de transferencia y recolección de carga.Nuestro plan contempla dos estrategias. La primera es la formulación de una pasta a base de grafito y negros de humo mezclados en distintas proporciones para su aplicación directa sobre las capas de la celda solar, un método tradicional en la literatura. La segunda estrategia usa una formulación polimérica entrecruzada y fluorada con cargas de grafito que puede aplicarse en estado sólido.
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Key Words
PEROVSKITASCELDAS FOTOVOLTAICASELECTRODOS CARBONOSOS