Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Rapid, low-temperature, air plasma sintering of mesoporous titania electron transporting layers in perovskite solar cells

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F23%3A00131806" target="_blank" >RIV/00216224:14310/23:00131806 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216305:26310/23:PU149992

  • Výsledek na webu

    <a href="https://doi.org/10.1016/j.solmat.2023.112562" target="_blank" >https://doi.org/10.1016/j.solmat.2023.112562</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2023.112562" target="_blank" >10.1016/j.solmat.2023.112562</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Rapid, low-temperature, air plasma sintering of mesoporous titania electron transporting layers in perovskite solar cells

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Reducing the sintering temperature and time of mesoporous titanium dioxide (m-TiO2) from the standard thermal approach of baking at 500 °C for 1 h is an important step for employment of mesoscopic perovskite solar cells (PSCs). We present a robust method based on atmospheric pressure ambient air plasma of the diffuse coplanar surface barrier discharge (DCSBD) for sintering of m-TiO2 in 2.5 min at 70 °C. When implemented in PSCs as an electron transport layer an efficiency of (15.8 ± 1.0) % was achieved, which is on the same level as a standard thermal approach. The organic moieties which hinder the perovskite infiltration into the porous structure were removed to a similar extent as the thermal sintering. The approach does not affect the conduction band alignment with the perovskite absorber and an appropriate energy offset is preserved.

  • Název v anglickém jazyce

    Rapid, low-temperature, air plasma sintering of mesoporous titania electron transporting layers in perovskite solar cells

  • Popis výsledku anglicky

    Reducing the sintering temperature and time of mesoporous titanium dioxide (m-TiO2) from the standard thermal approach of baking at 500 °C for 1 h is an important step for employment of mesoscopic perovskite solar cells (PSCs). We present a robust method based on atmospheric pressure ambient air plasma of the diffuse coplanar surface barrier discharge (DCSBD) for sintering of m-TiO2 in 2.5 min at 70 °C. When implemented in PSCs as an electron transport layer an efficiency of (15.8 ± 1.0) % was achieved, which is on the same level as a standard thermal approach. The organic moieties which hinder the perovskite infiltration into the porous structure were removed to a similar extent as the thermal sintering. The approach does not affect the conduction band alignment with the perovskite absorber and an appropriate energy offset is preserved.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20506 - Coating and films

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

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Solar Energy Materials and Solar Cells

  • ISSN

    0927-0248

  • e-ISSN

    1879-3398

  • Svazek periodika

    263

  • Číslo periodika v rámci svazku

    December 2023

  • Stát vydavatele periodika

    NL - Nizozemsko

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

    1-7

  • Kód UT WoS článku

    001086733900001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85173802959