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Nanoestruturas híbridas em células solares de terceira geração (3G)

Processo: 14/21928-4
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de março de 2015 - 30 de abril de 2017
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Inorgânica
Pesquisador responsável:Ana Flávia Nogueira
Beneficiário:Ana Flávia Nogueira
Instituição-sede: Instituto de Química (IQ). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Auxílios(s) vinculado(s):15/50450-8 - Mapping charge carrier recombination in perovskite solar cells with nanoscale spatial resolution, AP.R
Assunto(s):Filmes finos  Materiais nanoestruturados  Fotoeletroquímica  Óxidos  Células solares 

Resumo

O projeto em questão tem por finalidade estudar, caracterizar e inserir novos materiais e novas nanoestruturas híbridas em células solares de terceira geração (3G) com a finalidade de obter valores de eficiência superiores a 5 %. Compreende-se a tecnologia fotovoltaica 3G aquela desenvolvida após as células solares baseadas em cristais ultrapuros com mínimos defeitos como silício e AsGa (primeira geração) e de filmes finos, porém com mais defeitos de CdS/CdTe, silício amorfo e Cd-In-Ga-Se ou CIGS (segunda geração). As células solares de TiO2/corante ou células solares de Grätzel também fazem parte da geração 3G , mas não serão aqui abordadas. As células solares de terceira geração 3G abordadas nesse projeto são baseadas em nanoestruturas híbridas formadas por misturas em escala nanométrica ou em multicamadas (geralmente bicamadas) de polímeros condutores, macromolélulas orgânicas conjugadas, materiais carbonáceos como grafeno e nanotubos de carbono com os materiais inorgânicos, tais como wafers de silício, nanopartículas de calcogenetos (principalmente PbS), e filmes de nanopartículas de TiO2 e ZnO. Além disso, esse projeto também trata da preparação e caracterização de células solares de perovskitas híbridas do tipo CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I). Os estudos propostos nesse projeto serão acompanhados pela técnica de espectroscopia de absorção transiente na escala de micro a segundos recém instalada em nosso laboratório. (AU)

Matéria(s) publicada(s) na Revista Pesquisa FAPESP sobre o auxílio::
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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
SZOSTAK, RODRIGO; CASTRO, JHON A. P.; MARQUES, ADRIANO S.; NOGUEIRA, ANA F. Understanding perovskite formation through the intramolecular exchange method in ambient conditions. JOURNAL OF PHOTONICS FOR ENERGY, v. 7, n. 2 APR-JUN 2017. Citações Web of Science: 6.
CASTANEDA, JUAN A.; NAGAMINE, GABRIEL; YASSITEPE, EMRE; BONATO, LUIZ G.; VOZNYY, OLEKSANDR; HOOGLAND, SJOERD; NOGUEIRA, ANA F.; SARGENT, EDWARD H.; BRITO CRUZ, CARLOS H.; PADILHA, LAZARO A. Efficient Biexciton Interaction in Perovskite Quantum Dots Under Weak and Strong Confinement. ACS NANO, v. 10, n. 9, p. 8603-8609, SEP 2016. Citações Web of Science: 50.

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