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Main Authors: Váquez-Ramírez, Zaín J., Soriano-Hipólito, Rodrigo, Viveros-Sánchez, José A.
Format: Recurso digital
Language:Spanish
Published: Zenodo 2025
Subjects:
Online Access:https://doi.org/10.5281/zenodo.17308854
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Table of 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>