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Pontos quânticos com estrutura do tipo perovskita para conversão de energia solar

Processo: 17/05488-2
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de julho de 2017
Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2018
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:José Antonio Souza
Beneficiário:Cynthia Marina Rivaldo Gómez
Supervisor: Zhiqun Lin
Instituição Sede: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Universidade Federal do ABC (UFABC). Ministério da Educação (Brasil). Santo André , SP, Brasil
Instituição Anfitriã: Georgia Institute of Technology, Estados Unidos  
Vinculado à bolsa:15/10900-4 - Síntese e Caracterização de Propriedades Físicas de Materiais com Estruturas Micro/Nano Hierárquicas, BP.DR
Assunto(s):Materiais nanoestruturados   Perovskita   Pontos quânticos   Propriedades físicas   Sistemas fotovoltaicos
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:CsPbBr3 | CsPbI3 | Perovskite | Photovoltaic Applications | quantum dots | Solar Cell | Materiais Nanoestruturados

Resumo

A síntese de pontos quânticos nanoestruturados com estrutura perovskita e o estudo de suas propriedades físicas têm sido de grande interesse nos últimos anos devido a várias aplicações tecnológicas. Neste projeto, pretendemos sintetizar pontos quânticos com estrutura do tipo perovskita e caracterizar as propriedades físicas. Esses materiais formam a base para dispositivos fotovoltaicos. Baixo custo e alta eficiência são aspectos importantes que envolvem as aplicações tecnológicas. Focaremos na síntese de nanocristais de brometo de chumbo-césio (CsPbBr3) e iodeto de césio-chumbo (CsPbI3), que recentemente se tornaram mais atraentes devido à sua estabilidade estrutural a altas temperaturas (acima de 100°C) em comparação com as perovskitas de metilamônio. De facto, a estabilidade estrutural de CsPbBr3 e CsPbI3 são altamente correlacionados com as suas estruturas cristalinas. A capacidade de sintetizar uma variedade de CsPbBr3 e CsPbI3 nanoestruturados nos permitirá explorar ainda mais os parâmetros importantes na estabilidade destes materiais e, finalmente, o seu desempenho fotovoltaico em células solares. (AU)

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