11. Optimización Numérica de Celdas Solares de Perovskita con Capas de Transporte Alternativas
Fuente:
Zenodo
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| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Recurso digital |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Zenodo
2025
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| Subjects: | |
| Online Access: | |
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| _version_ | 1866901045252194304 |
|---|---|
| author | Váquez-Ramírez, Zaín J. Soriano-Hipólito, Rodrigo Viveros-Sánchez, José A. |
| author_facet | Váquez-Ramírez, Zaín J. Soriano-Hipólito, Rodrigo Viveros-Sánchez, José A. |
| contents | <p>Las celdas solares de perovskita representan una tecnología fotovoltaica emergente con alta eficiencia y<br>potencial de fabricación a bajo costo. Sin embargo, su implementación a gran escala se ve obstaculizada por<br>limitaciones en las capas de transporte, como la degradación del TiO₂ bajo radiación UV y el alto costo e<br>inestabilidad del Spiro-OMeTAD. Este trabajo explora una arquitectura alternativa que emplea WO₃ como capa<br>transportadora de electrones y CuSbS₂ como capa transportadora de huecos, combinados con una perovskita<br>libre de plomo (MASnBr₃). Utilizando simulaciones numéricas en SCAPS-1D, se identificaron condiciones<br>óptimas de espesor de capas, densidad de defectos y tipo de contacto metálico. Los resultados revelan una<br>eficiencia de conversión del 20,4%, con excelente estabilidad térmica (300–350 K) y alta tolerancia a defectos<br>en la capa de CuSbS₂. Además, el uso de contactos metálicos con alta función de trabajo, como el hierro, mejora<br>significativamente la extracción de cargas. Este estudio proporciona criterios de diseño cuantitativos para el<br>desarrollo de celdas solares de perovskita más estables, económicas y escalables.</p> |
| format | Recurso digital |
| id | zenodo_https___doi_org_10_5281_zenodo_17308854 |
| institution | Zenodo |
| language | spa |
| publishDate | 2025 |
| publisher | Zenodo |
| record_format | zenodo |
| spellingShingle | 11. Optimización Numérica de Celdas Solares de Perovskita con Capas de Transporte Alternativas Váquez-Ramírez, Zaín J. Soriano-Hipólito, Rodrigo Viveros-Sánchez, José A. Perovskite CuSbS2 MASnBr3 WO3 HTL Eficiencia <p>Las celdas solares de perovskita representan una tecnología fotovoltaica emergente con alta eficiencia y<br>potencial de fabricación a bajo costo. Sin embargo, su implementación a gran escala se ve obstaculizada por<br>limitaciones en las capas de transporte, como la degradación del TiO₂ bajo radiación UV y el alto costo e<br>inestabilidad del Spiro-OMeTAD. Este trabajo explora una arquitectura alternativa que emplea WO₃ como capa<br>transportadora de electrones y CuSbS₂ como capa transportadora de huecos, combinados con una perovskita<br>libre de plomo (MASnBr₃). Utilizando simulaciones numéricas en SCAPS-1D, se identificaron condiciones<br>óptimas de espesor de capas, densidad de defectos y tipo de contacto metálico. Los resultados revelan una<br>eficiencia de conversión del 20,4%, con excelente estabilidad térmica (300–350 K) y alta tolerancia a defectos<br>en la capa de CuSbS₂. Además, el uso de contactos metálicos con alta función de trabajo, como el hierro, mejora<br>significativamente la extracción de cargas. Este estudio proporciona criterios de diseño cuantitativos para el<br>desarrollo de celdas solares de perovskita más estables, económicas y escalables.</p> |
| title | 11. Optimización Numérica de Celdas Solares de Perovskita con Capas de Transporte Alternativas |
| topic | Perovskite CuSbS2 MASnBr3 WO3 HTL Eficiencia |
| url | https://doi.org/10.5281/zenodo.17308854 |