Ingenierías de aditivos en celdas solares tipo perovskita

Las celdas solares de perovskita (CSP) han cambiado el paradigma de investigación en el área de la energía fotovoltaica debido a la combinación de altas eficiencias junto con un menor costo y facilidad de fabricación. Las CSP se pueden fabricar mediante metodologías basadas en soluciones de compuest...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Santiago Mustafat, Ana Itzel, Espinosa Roa, Arián, González Juárez, Edgar, Sánchez Cervantes, Eduardo M.
Formato: Artículo
Lenguaje:español
Publicado: Universidad Autónoma de Nuevo León 2021
Materias:
Acceso en línea:https://ingenierias.uanl.mx/index.php/i/article/view/9
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physical Revista Ingenierías; Vol. 24 No. 90 (2021): Enero-Junio 2021; 3-12
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spelling ingenierias-article-92021-11-18T03:27:16Z Perovskite additive engineering in solar cells Ingenierías de aditivos en celdas solares tipo perovskita Santiago Mustafat, Ana Itzel Espinosa Roa, Arián González Juárez, Edgar Sánchez Cervantes, Eduardo M. Celdas solares perovskitas líquidos iónicos capas delgadas estabilidad Solar cells perovskites ionic liquids thin films stability Perovskite (CSP) solar cells have changed the research paradigm in the area of photovoltaics, due to the combination of high efficiencies along with lower cost and ease of manufacture. CSP can be manufactured using methodologies based on solutions of precursor compounds for the deposition of perovskite films. Among these compounds are the inorganic lead halides (Pbl2, PbCl2,PbBr2) in combination with organic methylammonium (MA), with reported efficiency values up to 25%. Despite their high efficiencies, these materials have disadvantages, such as the sensitivity of the perovskite film to ambient humidity, resulting in a short device life time. An alternative to reduce stability problems is the application of additives that increase the stability of the cell. Said additives are ionic liquids formed by a cation and an anion with a highly hydrophobic character, based on phosphonium (tetrabutyl phosphonium tetraburoborate (B4PBF4). The additive significantly improves the morphology of the films, obtaining promising improvements in the stability of the devices Las celdas solares de perovskita (CSP) han cambiado el paradigma de investigación en el área de la energía fotovoltaica debido a la combinación de altas eficiencias junto con un menor costo y facilidad de fabricación. Las CSP se pueden fabricar mediante metodologías basadas en soluciones de compuestos precursores para el depósito de las películas de estructura tipo perovskita.Entre esos compuestos se encuentran los haluros de plomo inorgánicos (Pbl2, PbCl2, PbBr2) en combinación con compuesto orgánico metilamonio (MA) que se reporta que han alcanzado hasta un 25 % de eficiencia. A pesar de ello, estos materiales presentan desventajas como la sensibilidad de la película de perovskita a la humedad del ambiente, lo que resulta un tiempo de vida de los dispositivos corto. Una alternativa para estabilizar la celda es la aplicación de aditivos, los cuales son líquidos iónicos formados por un catión y un anión con un carácter altamente hidrófobo, basados en fosfonio (tetraburoborato de tetrabutil fosfonio(B4PBF4). El aditivo mejora significativamente la morfología de las películas, obteniendo mejoras prometedoras en la estabilidad de los dispositivos. Universidad Autónoma de Nuevo León 2021-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ingenierias.uanl.mx/index.php/i/article/view/9 10.29105/ingenierias24.90-9 Revista Ingenierías; Vol. 24 No. 90 (2021): Enero-Junio 2021; 3-12 Ingenierias; Vol. 24 Núm. 90 (2021): Enero-Junio 2021; 3-12 1405-0676 spa https://ingenierias.uanl.mx/index.php/i/article/view/9/7 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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