Auxílio à pesquisa 16/14381-4 - Transporte eletrônico, Materiais nanoestruturados - BV FAPESP
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Nanofios semicondutores para o desenvolvimento de dispositivos fotovoltaicos

Processo: 16/14381-4
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2016
Data de Término da vigência: 31 de outubro de 2018
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Adenilson José Chiquito
Beneficiário:Adenilson José Chiquito
Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
Pesquisadores associados:Olivia Maria Berengue
Assunto(s):Transporte eletrônico  Materiais nanoestruturados  Células solares  Nanofios 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Células Fotovoltaicas | Nanofios | transporte eletrônico | nanoestruturas

Resumo

Alterações na dimensionalidade de elementos fotovoltaicos é uma forma possível de aumento na eficiência dos dispositivos pela sintonia dos gaps de energia em valores que sejam próximos ou iguais ao ideal para se obter o máximo de eficiência. O objetivo geral desta proposta é a fabricação de nanofios a partir de materiais com potencial fotovoltaico reconhecido, sua caracterização opto-eletrônica e de conversão fotovoltaica. Dentro de deste contexto, se pretende um estudo detalhado das condições de crescimento dos nanofios, das propriedades críticas para a fabricação de dispositivos (localização de portadores, junções, estados de interface, etc). Estas propriedades são fundamentais para a aplicação de nanofios em células solares. Pretende-se produzir amostras de Zn3P2 e FeS2 pelo mecanismo Vapor-Liquido-Sólido e os dispositivos por técnicas convencionais de litografia (máscaras, escrita direta e eletrônica). Serão usados dispositivos de um único nanofio e de vários nanofios (nanoredes) para as investigação de suas propriedades opto-eletrônicas e influência das interfaces metal-semicondutor para a determinação das características dos contatos elétricos; características como gap de energia, fotocondutividade em diferentes comprimentos de onda deverão ser testados. Finalmente, o potencial dos dispositivos como conversores fotovoltaicos, usando nanoredes construídas por dispersão dos nanofios em um substrato ou in situ, quando amostras e dispositivos são sintetizados/construídos ao mesmo tempo, será investigado. (AU)

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Publicações científicas (4)
(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)
LOMBARDI, G. A.; DE OLIVEIRA, F. M.; TEODORO, M. D.; CHIQUITO, A. J.. Investigation of trapping levels in p-type Zn(3)P(2 )nanowires using transport and optical properties. Applied Physics Letters, v. 112, n. 19, . (13/17639-4, 13/18719-1, 16/14381-4, 14/19142-2)
DE OLIVEIRA, F. M.; CABRAL, L.; VILLEGAS-LELOVSKY, L.; LIMA, MATHEUS P.; ARAGON, F. F. H.; MARQUES, G. E.; CHIQUITO, A. J.; TEODORO, M. D.. Polaron-assisted electronic transport in ZnP2 nanowires. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, v. 11, n. 12, p. 11-pg., . (14/02112-3, 13/17639-4, 13/18719-1, 18/20729-9, 14/19142-2, 13/19692-0, 16/14381-4)
DE ARAUJO, ESTACIO P.; AMORIM, CLEBER A.; ARANTES, ADRYELLE N.; CHIQUITO, ADENILSON J.. A label-free Acetone based SnO2 nanowire network sensor at room temperature. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, v. 128, n. 5, p. 8-pg., . (16/14381-4, 13/07296-2, 19/18963-6)
COSTA, I. M.; COLMENARES, Y. N.; PIZANI, P. S.; LEITE, E. R.; CHIQUITO, A. J.. Sb doping of VLS synthesized SnO2 nanowires probed by Raman and XPS spectroscopy. Chemical Physics Letters, v. 695, p. 125-130, . (13/19692-0, 16/14381-4, 13/07296-2)