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Título: Síntese e aplicação de nanopartículas de CdS/ZnS como camada LDS em dispositivo fotovoltaico orgânico
Autor(es): Aoki, Roberto Masahiko
Orientador(es): Silva, Marco Aurélio Toledo da
Palavras-chave: Materiais nanoestruturados
Sulfeto de zinco
Cádmio
Sistemas de energia fotovoltaica
Luminescência
Nanostructured materials
Zinc sulphide
Cadmium
Photovoltaic power systems
Luminescence
Data do documento: 29-Abr-2019
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Londrina
Citação: AOKI, Roberto Masahiko. Síntese e aplicação de nanopartículas de CDS/ZNS como camada LDS em dispositivo fotovoltaico orgânico. 2019. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2019.
Resumo: O presente trabalho inicia-se com uma revisão bibliográfica sobre os conceitos fundamentais referentes ao deslocamento de elétrons através da luz observado por Hertz e Lenard conhecido como efeito fotoelétrico e o fenômeno da geração de corrente através da iluminação de eletrodos em uma solução eletrolítica chamado efeito fotovoltaico. A revisão avança abordando as propriedades elétricas e ópticas dos materiais utilizados em dispositivos fotovoltaicos e finaliza conceituando pontos quânticos que foram utilizados como camada filtro Ultravioleta (UV) e Luminescence Down Shifiting Effect (LDS) com objetivo de atuar como proteção contra a radiação UV e para aumentar a eficiência de um dispositivo orgânico. A camada ativa utilizada foi composta de Poli(3-hexil)tiofeno e 1-(3-metoxicarbonil)-propil-1-fenil-[6,6]C61 (P3HT:PCBM). Nanocristais de Sulfeto de Cádmio (CdS) foram sintetizados com tempos de 180 segundos, 320 segundos e 600 segundos e após serem opticamente caracterizados escolheu-se a amostra com maior potencial para servir de LDS. Entretanto a simulação mostrou que o uso da amostra poderia levar a uma pequena perda na eficiência comparado com a referência. A baixa eficiência poderia estar relacionada aos defeitos superficiais comuns em nanopartículas semicondutoras devido à alta razão superfície/volume. Os nanocristais de CdS da amostra de 320 s foram passivados por uma casca de Sulfeto de Zinco (ZnS), formando uma estrutura núcleo/casca, as amostras foram opticamente caracterizados e a de CdS/ZnS de 120 s foi utilizada como camada LDS. Os resultados obtidos demonstram que a aplicação de nanopartículas de CdS/ZnS como camada LDS aumentou a expectativa de vida útil do dispositivo fotovoltaico orgânico.
Abstract: The present work begins with a bibliographical review on the fundamental concepts regarding the displacement of electrons through the light observed by Hertz and Lenard known as photoelectric effect and the phenomenon of current generation through the illumination of electrodes in an electrolytic solution called photovoltaic effect . The review advances by addressing the electrical and optical properties of the materials used in photovoltaic devices and ends by conceptualizing quantum dots that have been used as the Ultraviolet (UV) and Luminescence Down Shifting Effect (LDS) filter layer to act as protection against UV radiation and increase the efficiency of an organic device. The active layer used was composed of Poly (3-hexyl) thiophene and 1- (3-methoxycarbonyl) -propyl-1-phenyl- [6,6] C61 (P3HT: PCBM). Cadmium Sulphide Nanocrystals (CdS) were synthesized with times of 180 seconds, 320 seconds and 600 seconds and after being optically characterized the sample with the highest potential to serve as LDS was chosen. However the simulation showed that the use of the sample could lead to a small loss in efficiency compared to the reference. The low efficiency could be related to the common surface defects in semiconductor nanoparticles due to the high surface / volume ratio. The CS nanocrystals of the 320 s sample were passivated by a Zinc Sulphide (ZnS) shell, forming a core / shell structure, the samples were optically characterized and the CdS / ZnS of 120 s was used as the LDS layer. The results showed that the application of CdS / ZnS nanoparticles as LDS layer increased the life expectancy of the organic photovoltaic device.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4150
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