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”

Three-dimensional amorphous silicon solar cells on periodically ordered ZnO nanocolumns

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F15%3A00449315" target="_blank" >RIV/68378271:_____/15:00449315 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201431869" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201431869</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201431869" target="_blank" >10.1002/pssa.201431869</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Three-dimensional amorphous silicon solar cells on periodically ordered ZnO nanocolumns

  • Popis výsledku v původním jazyce

    We evaluate the potential of three-dimensional (3D) thin-film silicon solar cells in the superstrate configuration deposited on hexagonally ordered arrays of ZnO nanocolumns (NCs). These nanostructures are prepared by hydrothermal growth, which is an effective and versatile method to obtain ZnO NCs of high optical and electrical quality at low temperature.Combining this 3D concept with randomly textured interfaces, rigorous 3D optical simulations based on the finite element method predict that photocurrents significantly higher than those obtained with state-of-the-art substrates (up to 20?mA?cm2) are within reach, if the experimental obstacles specific for 3D design are overcome.

  • Název v anglickém jazyce

    Three-dimensional amorphous silicon solar cells on periodically ordered ZnO nanocolumns

  • Popis výsledku anglicky

    We evaluate the potential of three-dimensional (3D) thin-film silicon solar cells in the superstrate configuration deposited on hexagonally ordered arrays of ZnO nanocolumns (NCs). These nanostructures are prepared by hydrothermal growth, which is an effective and versatile method to obtain ZnO NCs of high optical and electrical quality at low temperature.Combining this 3D concept with randomly textured interfaces, rigorous 3D optical simulations based on the finite element method predict that photocurrents significantly higher than those obtained with state-of-the-art substrates (up to 20?mA?cm2) are within reach, if the experimental obstacles specific for 3D design are overcome.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2015

  • Kód důvěrnosti údajů

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

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Physica Status Solidi. A

  • ISSN

    1862-6300

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    212

  • Číslo periodika v rámci svazku

    8

  • Stát vydavatele periodika

    DE - Spolková republika Německo

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

    1823-1829

  • Kód UT WoS článku

    000359382400028

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-84938806508