• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
  • المساعدة
    • إرسال الأعمال الأكاديمية
    • سياسات الناشر
    • أدلة المستخدم
    • الأسئلة الأكثر تكراراً
  • عن المستودع الرقمي
    • الرؤية والرسالة
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مراكز البحث
  • مركز جامعة قطر للعلماء الشباب
  • أبحاث مركز جامعة قطر للعلماء الشباب
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مراكز البحث
  • مركز جامعة قطر للعلماء الشباب
  • أبحاث مركز جامعة قطر للعلماء الشباب
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    The Effect of Temperature on Inorganic Electron Transport Materials in HTM-Free Carbon-based PSCs

    Thumbnail
    التاريخ
    2024
    المؤلف
    Raza, Ehsan
    Bhadra, Jolly
    Ahmad, Zubair
    Al-Thani, Noora
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    Carbon electrode-based perovskite solar cells (c-PSCs) have attracted significant attention due to their cost-effectiveness and simplified structure, particularly when devoid of a hole transport material. However, the widespread use of electron transport materials like Titanium dioxide in c-PSCs is hindered by their low efficiency and the extreme temperatures involved in their manufacturing. Titanium dioxide also exhibits poor optoelectronic properties, including low conductivity and mobility, and is susceptible to photocatalysis, reducing long-term stability when exposed to UV light. In this study, we explore a hole transport material-free device based on the Fluorine doped tin oxide/Titanium dioxide/perovskite absorber/carbon structure. Using a one-dimensional Solar Cell Capacitance Simulator, we analyze the device's response to temperature variations. To address the limitations of Titanium dioxide, various inorganic ETMs such as Cadmium zinc sulfide, Tungsten Disulfide, Tungsten Oxide, Zinc Oxide, Zinc Oxysulfide, and Zinc Selenide are employed as substitutes, and their impact on device performance is assessed. Optimizing the parameters reveals that the design incorporating Zinc Selenide as the ETM produces the most favorable outcomes, achieving a power conversion efficiency of 19.55% at 25 °C.
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.1109/ENERGYCON58629.2024.10488789
    http://hdl.handle.net/10576/56556
    المجموعات
    • أبحاث مركز جامعة قطر للعلماء الشباب [‎213‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    عن المستودع الرقمي

    الرؤية والرسالة

    المساعدة

    إرسال الأعمال الأكاديميةسياسات الناشرأدلة المستخدمالأسئلة الأكثر تكراراً

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video