| Processo: | 23/09924-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2023 |
| Data de Término da vigência: | 30 de junho de 2025 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Francisco das Chagas Marques |
| Beneficiário: | Zeno de Castro Brandão |
| Instituição Sede: | Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Empresa: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Química (IQ) |
| Vinculado ao auxílio: | 17/11986-5 - Geração e Armazenamento de Novas Energias: trazendo desenvolvimento tecnológico para o país, AP.PCPE |
| Assunto(s): | Células solares Perovskita Propriedades eletrônicas Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X Energia fotovoltaica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Células Solares | Perovskitas | Propriedades Eletrônicas | semicondutores inorgânicos | Transportadores de carga | USP e STM | Xps | Energia Fotovoltaica |
Resumo A produção de células solares de perovskitas em grandes áreas é um desafio no momento atual da tecnologia desenvolvida com células solares de perovskitas. Entretanto, todos os grandes avanços no desenvolvimento realizado neste tipo de células foram obtidos utilizando-se a técnica spin coating. Como esta técnica não permite a fabricação de células em grandes áreas, faz-se necessário o desenvolvimento de células com técnicas compatíveis com produção em grandes áreas. Neste projeto, serão desenvolvidos materiais transportadores de carga do tipo-n e tipo-p para uso em células solares de perovskitas utilizando-se a técnica ALD (Atomic Layer Deposition), que é uma técnica que permite fabricação de materiais em grandes áreas, incluindo processos roll-to-roll. Camadas de dióxido de estanho (SnO2) e de óxido de molibdênio (Mo2O3), que são materiais tipo-n e tipo-p, respectivamente, serão desenvolvidos pela técnica ALD e seus níveis eletrônicos relacionados com a banda de valência, banda de condução e nível de Fermi serão investigados utilizando as técnicas XPS, UPS, STM e UV-Vis. Ao final, os materiais desenvolvidos serão testados numa estrutura p-i-n de células solares de perovskita. | |
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