Вплив температури, тривалості опромінювання на роботу органічних/RU-DYE/неорганічних сонячних елементів

  • Хмуд Аль-Дмур Університет Мута, факультет природничих наук, кафедра фізики, Йорданія https://orcid.org/0000-0001-5680-5703
Ключові слова: сонячні елементи, температура, дефекти, освітлення, поверхня оксиду, ефективність

Анотація

У цьому дослідженні вивчається вплив навколишніх умов на продуктивність сонячних елементів P3HT/Ru-dye/nc-TiO2 (TLSC). Встановлено, що підвищення температури та тривалості опромінення впливає на параметри ТЛСК. При підвищенні температури з 293 К до 393 К густина струму короткого замикання (Jsc) і напруга холостого ходу (Voc) зменшуються з 2,2 до 1,7 мА/см2 і від 0,7 В до 0,5 В відповідно. Це пояснюється впливом високої температури на рекомбінацію фотогенерованих зарядів і зменшення опору шунта (Rsh) у TLSC. Крім того, ми також представляємо вплив тривалості опромінення на продуктивність TLSC. Вимірювання показує, що Jsc зменшився на 0,5 мА/см2, тоді як Voc зменшився на ~ 0,18 В протягом 4800 с освітлення. Це зменшення свідчить про заповнення пасток або дефектів на межі розділу фотогенерованими зарядами. Нарешті, максимальна вихідна потужність TLSC впала майже вдвічі протягом 6 днів під час 20-денного випробування через вплив вологості атмосфери на властивості розділу між барвником/nc-TiO2 і P3HT.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Хмуд Аль-Дмур, Університет Мута, факультет природничих наук, кафедра фізики, Йорданія

Professor in Physics

Посилання

R. Gahlot, S. Mir, and N. Dhawan, Energy Fuels. 36, 14554 (2022). https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c02847

H. Al-Dmour, S. Al-Trawneh, and S. Al-Taweel, Int. J. Adv. Appl. Sci. 8(6), 1 (2021). https://doi.org/10.21833/ijaas.2021.06.015

K. Sharma, V. Sharma, and S.S. Sharma, Nanoscale research letters, 13, 381 (2018‏). https://doi.org/10.1186/s11671-018-2760-6

S. Taweel, S.A. ltrawneh, H. Al Dmour, O. Al Gzawat, W. Alhalasah, and M. Mousa, Heliyon, 9, 1 (2023). https://doi.org/10.1002/anie.202302753

K. Altola, G. Gave, M. Markkanen, J. Jaqueline, and P. Lunda, Solar Energy, 237, 264 (2022). https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.03.060

H. Al Dmour, and M. Taylor, J. Ovonic. Res. 19, 587 (2023). https://doi.org/10.15251/JOR.2023.195.587

N. Mohenzadehan, A. Nouri, and M. Mohammadi, 25, 3210 (2023). https://doi.org/10.1039/D3CE00126A

A. Sławek, Z. Starowicz, and M. Lipiński, Materials, 14(12), 3295 (2021). https://doi.org/10.3390/ma14123295

E. Chahid, M. Lotfi, and O. Lotfi, IJPEDS, 2, 1772 (2021). http://doi.org/10.11591/ijpeds.v12.i3.pp1772-1783

H. Al Dmour, East Eur. J. Phys, (3), 555 (2023). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-3-65

A. Pirashanthan, T. Kajana, D. Velauthapillai, Y. Shivatharsiny, S. Bentouba, and P. Ravirajan, Nanomaterials, 12, 820 (2022). https://doi.org/10.3390/nano12050820

L. Shaker, A. Al-Amiery, M. Hanoon, W. Al-azzawi, and A. Kadhum, Sustainable Energy Research, 11, 6 (2024). https://doi.org/10.1186/s40807-024-00100-8

L. Huang, and B. Zahang, Nat. Commun. 14, 124 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-023-36937-8

J. Nelson, The physics of solar cell, (Imperial College Press, 2003).

H Al-Dmour, Eur. J. Phys, (2), 445-449 (2024). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-2-58

J.C. Nolasco, A. Castro-Carranza, Y.A. León, C. Briones-Jurado, J. Gutowski, J. Parisi, and E. von Hauff, Solar Energy, 184, 610 (2019). https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.04.031

H. Al Dmour, R. Alzard, H. Alblooshi, K. Alhosani, S. Al-Madhoob, and N. Saleh, Front. Chem. 7, 561 (2019). https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00561

Опубліковано
2024-09-02
Цитовано
Як цитувати
Аль-Дмур, Х. (2024). Вплив температури, тривалості опромінювання на роботу органічних/RU-DYE/неорганічних сонячних елементів. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 435-439. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-3-52