11. Optimización Numérica de Celdas Solares de Perovskita con Capas de Transporte Alternativas

Fuente: Zenodo
Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Váquez-Ramírez, Zaín J., Soriano-Hipólito, Rodrigo, Viveros-Sánchez, José A.
Format: Recurso digital
Language:Spanish
Published: Zenodo 2025
Subjects:
Online Access:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_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