Araştırma Makalesi

Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi

Cilt: 3 Sayı: 2 25 Kasım 2022
PDF İndir

Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi

Öz

Yüksek performanslı organik güneş hücresi elde etmek için yapıyı oluşturan katmanlar arasında bant kaymasını minimuma indiren arayüz modifikasyonu gerekli ve hayati koşullardan biridir. Bu çalışmada, HTL katmanının ters çevrilmiş organik güneş hücrelerinde verimlilik değerine ve hücre parametrelerine etkisini araştırmak için boşluk taşıma katmanı (Hole Transport Layer, HTL) olmayan (Cam/ITO/ZnO/P3HT:PCBM/Ag) ve HTL olarak yapıya dâhil edilen MoO3 ince film tabakalı (Cam/ITO/ZnO/P3HT:PCBM/MoO3/Ag) iki tür aygıt üretildi ve karşılaştırıldı. Elektron taşıma katmanı (Elektron Transport Layer, ETL) için ZnO ve foto-aktif polimer tabakası P3HT:PCBM tabakaları dönel kaplama yöntemi kullanılarak kaplandı. HTL olarak kullanılan MoO3 ince film tabakası termal buharlaştırma yöntemi kullanılarak üretildi. Kaplama sonrası ZnO, P3HT:PCBM ve MoO3 ince film katmanlarının yüzey morfolojileri AFM görüntüleri yardımı ile analiz edildi. HTL olmadan ve HTL eklenerek üretilen güneş hücrelerinin fotovoltaik hücre parametrelerini karşılaştırmak için tüm aygıtların AM 1.5 (1 Güneş) aydınlatma koşulu altında akım yoğunluğu (J) – voltaj (V) ölçümleri gerçekleştirildi. J-V grafiği kullanılarak, kısa devre akım yoğunluğu (JSC), açık devre voltajı (VOC), dolgu faktörü (FF), şönt direnci (RSH), seri direnç (RS) ve güç dönüşüm verimliliği (PCE) değerleri her iki aygıt için hesaplandı ve karşılaştırıldı. MoO3 ince film tabakasının HTL olarak aygıt yapısına eklenmesi sonrasında JSC, FF ve RSH değerlerinin yükseldiği ve RS değerinin düştüğü görüldü. HTL eklenerek üretilen aygıtların PCE değerinin %0,89’dan %2,23’e çıktığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. [1] C.W. Tang, (1986). Two-layer organic photovoltaic cell. Appl. Phys. Lett., 48, 183.
  2. [2] W. Ma, C. Yang, X. Gong, K. Lee, A.J. Heeger, (2005). Thermally Stable, Efficient Polymer Solar Cells with Nanoscale Control of the Interpenetrating Network Morphology. Adv. Funct. Mater., 15, 1617–1622.
  3. [3] H.J. Snaith, A.C. Arias, A.C. Morteani, C. Silva, R.H. Friend, (2002). Charge Generation Kinetics and Transport Mechanisms in Blended Polyfluorene Photovoltaic Devices. Nano Lett. 2, 1353–1357.
  4. [4] M. Al-Ibrahim, S. Sensfuss, J. Uziel, G. Ecke, O. Ambacher, (2005). Comparison of normal and inverse poly(3- hexylthiophene)/fullerene solar cell architectures. Sol. Energy Mater. Sol. Cells., 85, 277–283.
  5. [5] A.K.K. Kyaw, X.W. Sun, C.Y. Jiang, G.Q. Lo, D.W. Zhao, D.L. Kwong, (2008). An inverted organic solar cell employing a sol-gel derived ZnO electron selective layer and thermal evaporated MoO3 hole selective layer. Appl. Phys. Lett., 93, 221107.
  6. [6] C.W. Tang, (1986). Two‐layer organic photovoltaic cell. Appl. Phys. Lett., 48, 183–185.
  7. [7] G. Yu, J. Gao, J.C. Hummelen, F. Wudl, A.J. Heeger, (1995). Polymer Photovoltaic Cells: Enhanced Efficiencies via a Network of Internal Donor-Acceptor Heterojunctions. Science, 270, 1789–1791.
  8. [8] G. Dennler, M.C. Scharber, C.J. Brabec, (2009). Polymer-Fullerene Bulk-Heterojunction Solar Cells. Adv. Mater., 21, 1323–1338.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

25 Kasım 2022

Gönderilme Tarihi

22 Eylül 2022

Kabul Tarihi

14 Kasım 2022

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
Candan, İ., Özen, Y., & Kınacı, B. (2022). Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 3(2), 123-132. https://izlik.org/JA93JD94ZE
AMA
1.Candan İ, Özen Y, Kınacı B. Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi. GÜFFD. 2022;3(2):123-132. https://izlik.org/JA93JD94ZE
Chicago
Candan, İdris, Yunus Özen, ve Barış Kınacı. 2022. “Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3 (2): 123-32. https://izlik.org/JA93JD94ZE.
EndNote
Candan İ, Özen Y, Kınacı B (01 Kasım 2022) Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3 2 123–132.
IEEE
[1]İ. Candan, Y. Özen, ve B. Kınacı, “Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi”, GÜFFD, c. 3, sy 2, ss. 123–132, Kas. 2022, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA93JD94ZE
ISNAD
Candan, İdris - Özen, Yunus - Kınacı, Barış. “Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3/2 (01 Kasım 2022): 123-132. https://izlik.org/JA93JD94ZE.
JAMA
1.Candan İ, Özen Y, Kınacı B. Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi. GÜFFD. 2022;3:123–132.
MLA
Candan, İdris, vd. “Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, c. 3, sy 2, Kasım 2022, ss. 123-32, https://izlik.org/JA93JD94ZE.
Vancouver
1.İdris Candan, Yunus Özen, Barış Kınacı. Boşluk Taşıma Katmanının (HTL) Ters Çevrilmiş Organik Güneş Hücre Parametrelerine Etkisi. GÜFFD [Internet]. 01 Kasım 2022;3(2):123-32. Erişim adresi: https://izlik.org/JA93JD94ZE