Catálogo de Publicaciones
Catálogo Colectivo de Publicaciones del Centro de Documentación Isabel González (CAE), el Centro de información Eduardo Savino (CAC) y del Servicio de Documentación e Información Legal (SEDE)

Caracterización y modelado de celdas solares de capa delgada basadas en semiconductores orgánicos. (Registro nro. 29810)

000 -CABECERA
campo de control de longitud fija nmm a22 7a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control IS/TD-113/18
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control AR-SmCIES
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20181010110703.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija cr c| ---apnua
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 180705s2018 ag ||||fq||d| 00| 0 spa d
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema IS/TD-113/18
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro/agencia transcriptor AR-SmCIES
Centro catalogador/agencia de origen AR-SmCIES
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
072 #7 - CÓDIGO DE CATEGORÍA DE MATERIA
Fuente inisscc
Código de categoría de materia S11
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Koffman Frischknecht, Alejandro
9 (RLIN) 1432
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Caracterización y modelado de celdas solares de capa delgada basadas en semiconductores orgánicos.
246 10 - FORMA VARIANTE DE TÍTULO
Título propio/Titulo breve Characterization and modeling of thin layer solar cells based on organic semiconductors.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Buenos Aires :
Nombre del editor, distribuidor, etc. Instituto Sabato,
Fecha de publicación, distribución, etc. 2018.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 165 p.
502 ## - NOTA DE TESIS
Nota de tesis Tesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Física, 2018.

Director:
Dr. Kurt Rodolfo TARETTO. UNComa, CONICET - Argentina.

Codirector: Dra. María Dolores PÉREZ. CNEA, UNSAM, CONICET - Argentina.

Lugar de realización: Departamento de Electrotecnia - UNComa - Argentina. Gerencia Investigación y Aplicaciones - Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina.

Fecha Defensa: 15/03/2018.

Jurado: Dr. Roberto ARCE. UNL, CONICET - Argentina
Dra. Mariana BERRUET. INTEMA, UNMdP, CONICET - Argentina.
Dra. Mónica MARTÍNEZ BOGADO. CNEA, UNSAM, CONICET - Argentina.
520 ## - SUMARIO, ETC.
Sumario, etc. Los semiconductores orgánicos (SOs) permiten la fabricación de celdas solares de bajo costo con grandes ventajas asociadas a su facilidad de síntesis. La necesidad del surgimiento de nuevas industrias de módulos fotovoltaicos para poder complementar la producción en base a silicio, da lugar a la utilización de materiales novedosos como los SOs. Para lograr celdas basadas en SOs que compitan con las tradicionales se debe lograr optimizar la fabricación de las mismas, que solo será posible a partir de la caracterización y del modelado. En este trabajo se abordó la fabricación y caracterización de dos tipos de celdas basadas en SOs implementando técnicas de fabricación novedosas: las celdas híbridas orgánicas-inorgánicas de heterojuntura distribuida (BHJh) y las celdas basadas en perovskita metal‑orgánica (PrC). Para aplicar el modelado se decidió trabajar con un sistema muy conocido, las celda de heterojuntura plana (PHJ), que involucra los mecanismos físicos de los SOs.

En los SOs la absorción de luz produce la generación de portadores de carga, electrones y huecos, vinculados electrostáticamente en un estado excitado denominado excitón. Para poder convertir estos portadores en corriente eléctrica es necesario disociar el excitón, lo que se puede lograr a través de una juntura entre dos SOs, generando un salto energético entre los niveles de energía a ambos lados de la juntura. Las celdas más sencillas con este principio de funcionamiento son las de heterojuntura plana (PHJ), que consisten en dos SOs preparados en capas una encima de la otra. A partir de datos de curvas tensión‑corriente de celdas PHJ preparadas en un trabajo previo, se aplicó un modelo analítico con la menor cantidad de parámetros posibles, que incorpora la dependencia de la disociación de excitones con el campo eléctrico. El resultado de los ajustes de curvas de tensión‑corriente variando la intensidad de la luz incidente mostró una baja dependencia de la fotocorriente con el campo eléctrico, lo que a su vez indica una alta probabilidad de disociación de excitones en el grupo de celdas estudiadas. Al mismo tiempo las curvas presentaron un aumento de la pendiente para tensiones menores a 0 V, al aumentar la intensidad de la luz incidente. Los ajustes con el modelo demostraron que esta variación se puede explicar solo con un cambio en la resistencia paralelo, a partir de la presencia de shunts producidos por materiales fotoconductivos.

Otra alternativa para separar los excitones es generando una heterojuntura distribuida, a partir de infiltrar un material inorgánico nanoestructurado de canales de diámetro menor a 50 nm, con un SO. En los SOs los excitones solo pueden recorrer una distancia limitada, del orden de 20 nm, antes de decaer al estado fundamental. Utilizando una geometría de juntura distribuida, estas celdas permiten generar y recolectar portadores fotogenerados en un espesor efectivo de la capa orgánica:inorgánica de más de 100 nm, permitiendo aumentar la absorción de luz y la fotocorriente. En este trabajo se prepararon celdas híbridas basadas en TiO2 nanoporoso por sol‑gel y el polímero P3HT. Se logró comprobar la infiltración del polímero dentro de los poros y la generación de una capa de polímero externa a la nanoestructura, la cual permite el transporte de los huecos hacia el contacto eléctrico. También se observó la dependencia de la respuesta de las celdas con los parámetros de síntesis de TiO2, hallando una celda funcional de eficiencia máxima de 0.12 % al utilizar un conjunto de una capa densa y otra porosa de TiO2. Durante los ensayos se halló que estas celdas presentan una respuesta selectiva de la fotocorriente a la composición espectral de la luz. Al irradiar previamente con luz UV, aumenta el valor de corriente que genera la celda al iluminar con otras longitudes de onda, mientras que al irradiar con luz visible los valores de corriente disminuyen. Ambos efectos logran una saturación en la fotocorriente después de algún tiempo de irradiación con una única longitud de onda, siendo más rápido el efecto frente a luz UV. Estos efectos presentaron mecanismos de reversibilidad al eliminar la exposición, y mostraron una cancelación entre ellos al exponer la celda a luz blanca de espectro AM 1.5. Se propone que ambos efectos están relacionados con la presencia de defectos electrónicos en capa de TiO2, producto de vacancias de oxígeno...
710 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
9 (RLIN) 1034
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada Comisión Nacional de Energía Atómica.
Unidad subordinada Instituto de Tecnología Sabato.
9 (RLIN) 1033
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada Universidad Nacional de San Martín
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación
Tipo de ítem Koha Tesis
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Localización permanente Ubicación/localización actual Fecha de adquisición Número de inventario Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
          Centro de Información Eduardo Savino Centro de Información Eduardo Savino 2018-10-10 IS/TD-113/18 IS/TD-113/18 IS/TD-113/18 2018-10-10 2018-10-10 Tesis
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