Low-Cost and High-Speed Atmospheric Plasma Processing of Perovskite Thin Films
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F20%3A00114109" target="_blank" >RIV/00216224:14310/20:00114109 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216305:26310/20:PU143817
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.37904/nanocon.2019.8588" target="_blank" >https://doi.org/10.37904/nanocon.2019.8588</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.37904/nanocon.2019.8588" target="_blank" >10.37904/nanocon.2019.8588</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Low-Cost and High-Speed Atmospheric Plasma Processing of Perovskite Thin Films
Popis výsledku v původním jazyce
This study addresses the effects of atmospheric-pressure plasma on the properties of methylammonium lead halide perovskite thin films. Plasma-treated films then were used to fabricate an inverted p-i-n perovskite solar cell. The plasma treatment employed a large-area plasma of extremely high-volume power density, up to 100 W/cm3, capable of generating diffuse, homogeneous and cool plasma (less than 70 °C) in ambient air, as well as in other technical-grade gases including nitrogen, argon, methane, hydrogen, carbon dioxide and pure water vapour. Although the temperature of the plasma remained very low, the population of energetic states proved sufficient to induce both physical and chemical changes on the surfaces of perovskite films. The results demonstrate that plasma treatment leads to perovskite films with homogeneous surfaces. Photoluminescence measurement revealed that plasma treatment enhanced the intensity of peaks, a property that may be attributed to improved crystallinity. Most importantly, plasma treatment of perovskite films improved the performance of the perovskite solar cells.
Název v anglickém jazyce
Low-Cost and High-Speed Atmospheric Plasma Processing of Perovskite Thin Films
Popis výsledku anglicky
This study addresses the effects of atmospheric-pressure plasma on the properties of methylammonium lead halide perovskite thin films. Plasma-treated films then were used to fabricate an inverted p-i-n perovskite solar cell. The plasma treatment employed a large-area plasma of extremely high-volume power density, up to 100 W/cm3, capable of generating diffuse, homogeneous and cool plasma (less than 70 °C) in ambient air, as well as in other technical-grade gases including nitrogen, argon, methane, hydrogen, carbon dioxide and pure water vapour. Although the temperature of the plasma remained very low, the population of energetic states proved sufficient to induce both physical and chemical changes on the surfaces of perovskite films. The results demonstrate that plasma treatment leads to perovskite films with homogeneous surfaces. Photoluminescence measurement revealed that plasma treatment enhanced the intensity of peaks, a property that may be attributed to improved crystallinity. Most importantly, plasma treatment of perovskite films improved the performance of the perovskite solar cells.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application NANOCON 2019
ISBN
9788087294956
ISSN
2694-930X
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
38-42
Název nakladatele
TANGER Ltd.
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno, Czech Republic
Datum konání akce
16. 10. 2019
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000664115400005