РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЯЧЕЕК НА ОСНОВЕ ЙОДИСТОГО ПЕРОВСКИТА С n-i-p-СТРУКТУРОЙ НА

Main Article Content

Azimov J.T.

Abstract

В числе наиболее важных задач развития современной альтернативной энергетики особенно актуальным является поиск и исследование материалов, перспективных с точки зрения их использования в разрабатываемых эффективных преобразователях солнечной энергии. Гибридные перовскитные материалы, в частности CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I), обладают преимуществами идеального абсорбера солнечного излучения с соответствующей и регулируемой шириной запрещенной зоны, высоким коэффициентом поглощения и большой длиной диффузии фотовозбужденных носителей зарядов [1–4]. Используя технологии тонкопленочной электроники, солнечные элементы на основе перовскита достигли весьма высокой эффективности преобразования энергии [5-6]. Значительные усилия были направлены на изучение происхождения уникальных свойств перовскитных материалов, а также на разработку передовых технологий изготовления высокопроизводительных устройств.

Article Details

How to Cite
Azimov J.T. (2024). РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЯЧЕЕК НА ОСНОВЕ ЙОДИСТОГО ПЕРОВСКИТА С n-i-p-СТРУКТУРОЙ НА. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 3(6), 56–60. Retrieved from https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/5083
Section
Articles

References

N.-G.Park. //Cryst.Eng.Comm. 2016. V.8. P.5977–5985.

Н.Р.Ашуров, Б.Л.Оксенгендлер, С.Ш.Рашидова, А.А.Захидов. //Гелиотехника. 2016. Т.52, №1. С.5-15.

H.J.Snaith. //J. Phys. Chem. Lett. 2013. V.4. P.3623–3630.

M.Gratzel. //Nat. Mater. 2014. V.13. P.838–842.

M.Liu, M.B.Johnston, H.J.Snaith. //Nature. 2013. V.501. P.395–398.

J.-H. Im, I.-H. Jang, N.Pellet, M.Graetzel, N.-G.Park. //Nat. Nanotech. 2014. V.9. P.927–932. [7] G.Murugadoss, H.Kanda, S.Tanaka et al. //J. Power Source. 2016. V.307. P. 891-897. [8] D.Yang, R.Yang, K.Wang, et al. //Nat. Commun. 2018. V.9. P.3239(1-11). [9] L.Huang, X.Sun, Ch.Li et al. //ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017. V.9(26). P. 21909-21920. [10] W.Ke, G Fang, Q.Liu, et al. //J. Am. Chem. Soc. 2015. V.137, P.6730-6733. [11] X.Ren, D.Yang, Z.Yang, et al. //ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017. V.9. P.2421-2429.

V.-H. Tran, R.B.Ambade,; S.B.Ambade,; S.-H. Lee, I.-H. Lee. //ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017. V.9. P.1645-1653.

Л.В.Гурвич и др. Энергии разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и сродство к электрону. М., Наука, 1974. 351 с. [14] Н.Р.Ашуров, Н.Ш.Ашуров, Ж.Т.Азимов, С.Е.Максимов, С.Ш.Рашидова. //Гелиотехника (Solar Engineering). 2018. №6. С.11-15.