Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
FTO-free top-illuminated colloidal quantum dot electro-optics in devices
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik.ORCID-id: 0000-0001-6589-3514
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.ORCID-id: 0000-0003-2046-1229
Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.
Visa övriga samt affilieringar
2017 (Engelska)Ingår i: Solar Energy, ISSN 0038-092X, E-ISSN 1471-1257, Vol. 158, s. 533-542Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

A solar cell device architecture with top-illumination, where the light does not pass through the substrate, is advantageous for many applications. It is also specifically useful for the construction of tandem or multiple junction photovoltaic devices, with illumination through the top solar cell. Here, a top-illuminated colloidal quantum dot solar cell (TI-CQDSC) is demonstrated and compared with a conventional colloidal quantum dot solar cell (C-CQDSC) constructed on a FTO (fluorine doped tin oxide) glass substrate both theoretically and experimentally. The optical electric field distribution in the solar cells with different configuration is simulated using transfer matrix formalism and a more intense optical electric field was observed in TI-CQDSC, leading to a higher exciton generation rate within the colloidal quantum dot solid. The TI-CQDSCs are constructed on both nonconductive glass and flexible substrates, and a maximum power conversion efficiency of 6.4% and 5.6% is achieved, respectively, comparing to that of 5.9% for the C-CQDSC. The improved performance of the top illuminated solar cell is attributed to a combination of enhanced optical electric field intensity in the colloidal quantum dot solid and superior conductivity of the transparent metal film electrode.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2017. Vol. 158, s. 533-542
Nyckelord [en]
Colloidal quantum dots, Top illuminated solar cell, Optical electric field, Exciton generation, Transparent metal film
Nationell ämneskategori
Fysik Teknik och teknologier
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-340318DOI: 10.1016/j.solener.2017.10.018ISI: 000418974500051OAI: oai:DiVA.org:uu-340318DiVA, id: diva2:1181304
Tillgänglig från: 2018-02-08 Skapad: 2018-02-08 Senast uppdaterad: 2018-02-12Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Zhang, XiaoliangHägglund, CarlJohansson, Malin BSveinbjörnsson, KáriJohansson, Erik
Av organisationen
Fysikalisk kemiFasta tillståndets elektronik
I samma tidskrift
Solar Energy
FysikTeknik och teknologier

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 274 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf