已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Improving the performance of quantum well solar cells with photonic crystal

材料科学 光电子学 量子点太阳电池 太阳能电池 混合太阳能电池 光子晶体 量子效率 能量转换效率 吸收(声学) 开路电压 短路 等离子太阳电池 聚合物太阳能电池 电压 物理 量子力学 复合材料
作者
Weiye Liu,Jiaping Guo,Ding Ding,Xinhui Tan,Haonan Xu,Lingyu He,Wei Zhang,Lili Han,Zhaowei Wang,Weihua Gong,J. Qi,Xiansheng Tang
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:36 (9): 095201-095201
标识
DOI:10.1088/1361-6528/ad9d47
摘要

The fabrication of quantum well solar cells with surface photonic crystal (SPC) and embedded photonic crystal (EPC) structures has resulted in solar cells with improved properties. When compared to reference solar cells (RSCs), the photoluminescence (PL) intensities of SPC solar cells and EPC solar cells have been enhanced by 89% and 114%, respectively. This indicates improved light absorption and emission characteristics in the presence of the periodic patterns (PCs). The short-circuit current (Isc) of EPC solar cells is 31% higher than that of RSCs, suggesting improved light absorption and carrier generation. On the other hand, SPC solar cells exhibit a 6% higher Isc compared to RSCs, and the open-circuit voltage has increased simultaneously. The fill factors (FF) of the solar cells are 84% for RSCs, 86% for SPC solar cells, and 76% for EPC solar cells. The higher FF in SPC solar cells suggests improved charge carrier collection efficiency. In terms of photoelectric conversion efficiency, SPC solar cells demonstrate a 10.6% increase, while EPC solar cells show a 7.7% increase. These improvements indicate that the incorporation of PCs in the solar cells enhances their ability to convert light into electrical energy. These findings highlight the potential of photonic crystals engineering for enhancing the performance of solar cells.

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
乐乐应助xhp采纳,获得10
1秒前
1秒前
欢喜的跳跳糖完成签到 ,获得积分10
2秒前
5秒前
Flash发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
7秒前
9秒前
xhp完成签到,获得积分10
9秒前
丁牛青完成签到,获得积分10
10秒前
田様应助Flash采纳,获得30
10秒前
xhp发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
accept完成签到 ,获得积分10
16秒前
dropwater完成签到,获得积分10
17秒前
完美世界应助丁牛青采纳,获得10
17秒前
18秒前
等待的剑身完成签到,获得积分10
18秒前
chenjun7080发布了新的文献求助10
18秒前
雁夜完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
20秒前
云落完成签到 ,获得积分10
21秒前
小阳发布了新的文献求助10
23秒前
25秒前
25秒前
抹茶发布了新的文献求助10
26秒前
krajicek完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
ZhangDaying完成签到 ,获得积分10
29秒前
30秒前
31秒前
33秒前
XJT007完成签到 ,获得积分10
34秒前
ztayx完成签到 ,获得积分10
36秒前
36秒前
积极废物完成签到 ,获得积分10
36秒前
38秒前
嗯哼应助科研通管家采纳,获得10
39秒前
39秒前
高分求助中
Genetics: From Genes to Genomes 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Continuum thermodynamics and material modelling 2000
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Diabetes: miniguías Asklepios 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3471318
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3064297
关于积分的说明 9087965
捐赠科研通 2755001
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1511724
邀请新用户注册赠送积分活动 698575
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 698423