High performance ultra-thin perovskite solar cell by surface plasmon polaritons and waveguide modes

材料科学 光电子学 钙钛矿(结构) 等离子太阳电池 栅栏 吸收(声学) 太阳能电池 薄膜 表面等离子体激元 表面等离子体子 图层(电子) 能量转换效率 电极 光学 等离子体子 聚合物太阳能电池 纳米技术 复合材料 化学 物理化学 物理 结晶学
作者
Hamideh Talebi,Farzin Emami
出处
期刊:Optics and Laser Technology [Elsevier]
卷期号:165: 109552-109552 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.optlastec.2023.109552
摘要

Although perovskite solar cell has been widely studied due to their high-efficiency potential, the design of ultra-thin perovskite solar cells for flexible and less toxic device fabrication has received less attention. The use of ultra-thin perovskite thin layer leads to low-efficiency solar cells due to insufficient absorption of light. In this paper, the optical absorption of the ultra-thin PSC is improved via surface plasmon polaritons and waveguide modes through the using a silver back grating electrode into hole transport free-layer structure. The investigations are based on the FDTD numerical method and the effects of grating dimensions and periodicity on the absorption of the active layer are systematically investigated to achieve the high performance of the structure. Also, the value of the short circuit current density was investigated by changing the dimensions of the grating. In the optimum device with the thickness of the absorber layer of 150 nm, the absorption enhancement of 20% is obtained in the wavelength 300 nm-800 nm compared to the reference flat solar cell. In addition, the design of ultrathin solar cells based on the grating electrode with perovskite thicknesses of 50 nm, 100 nm, and 200 nm is studied. The results provide a way for the design and production ultra-thin, low toxicity, and high performance solar cells.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
刚刚
刚刚
何噜噜噜关注了科研通微信公众号
1秒前
1秒前
最佳worker发布了新的文献求助10
1秒前
素心完成签到 ,获得积分10
2秒前
共享精神应助香香采纳,获得10
2秒前
3秒前
1234完成签到,获得积分20
3秒前
yangjiali发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
我爱学习发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
4秒前
Lkc发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
wang发布了新的文献求助10
4秒前
武广敏完成签到,获得积分10
4秒前
Lee发布了新的文献求助10
4秒前
科研通AI6.3应助现代早晨采纳,获得10
5秒前
seedcui完成签到,获得积分10
5秒前
sunday2024完成签到,获得积分10
5秒前
混世魔王完成签到,获得积分20
6秒前
cloud完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
1234发布了新的文献求助10
6秒前
大模型应助干羞花采纳,获得10
6秒前
顺利灭绝完成签到,获得积分20
6秒前
佳慧完成签到,获得积分10
7秒前
liu1109完成签到,获得积分10
7秒前
武广敏发布了新的文献求助10
7秒前
最佳worker完成签到,获得积分10
8秒前
烟花应助无语的不可采纳,获得100
9秒前
竹音完成签到,获得积分10
9秒前
林夕完成签到,获得积分10
9秒前
luoyujia发布了新的文献求助10
9秒前
L_Cheung完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
大土司完成签到,获得积分20
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
What is the Future of Psychotherapy in a Digital Age? 801
The Psychological Quest for Meaning 800
Digital and Social Media Marketing 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5969690
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7274172
关于积分的说明 15984424
捐赠科研通 5107051
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2742837
邀请新用户注册赠送积分活动 1707974
关于科研通互助平台的介绍 1621112