ИКРБС
№ АААА-Б18-218102590110-2Разработка научных основ экстракционно-пиролитических методов получения токопроводящего стекла, электрохромных стекол и солнечных элементов на стекле
24.01.2018
Для создания солнечного элемента разработана гетероструктура, состоящая из анодного оксида меди Cu₂O на медной подложке и прозрачной проводящей пленки Сd-Sn-O, полученной экстракционно-пиролитическим методом. Показана возможность значительного повышения эффективности фотопреобразования в структуре Cu - Cu₂O/Cd - Sn - O по сравнению со структурой Cu - Cu₂O. Разработан солнечный элемент на основе нанокомпозитной среды, полученной электрохимическим формированием пористой матрицы кремния, введением в ее поры меди с последующим окислением до Cu₂O, а затем нанесением экстракционно-пиролитическим методом проводящей прозрачной пленки ITO. Сформированная структура с двумя электронно-дырочными переходами представляет по соотношению значений запрещенных зон полупроводников каскадный вариант солнечного элемента с эффективностью фотопреобразования солнечного неконцентрированного света 7,12%. С развитием новых направлений в электронике и микросистемной техники проведено изучение нанокристалических сегнетоэлектриков в пористых матрицах различных материалов. Предложена методика получения сегнетоэлектрических гетероструктур в пористой матрице с использованием экстракционно-пиролитического метода. Для получения защитных пленок исследованы экстракты титана с различной концентрацией, которая определяет микроструктуру получаемых слоев. Пленка TiO₂, полученная из раствора экстракта после пиролиза при 450ºС, обладает защитными антикоррозионными и противообрастающими свойствами за счет своей фотокаталитической активности.
ГРНТИ
31.17.39 Экстракционная химия неорганических и комплексных соединений
Ключевые слова
ЭКСТРАКЦИОННО-ПИРОЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД
ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ
ЗАЩИТНЫЕ ОКСИДНЫЕ ПЛЕНКИ
Детали
Заказчик
Федеральное агентство научных организаций
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук
Похожие документы
Создание и исследование однопереходных гетероструктур солнечных элементов на основе широкозонных полупроводников
0.939
ИКРБС
СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОПЕРЕХОДНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ШИРОКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
0.929
ИКРБС
Микроструктурные и электронные параметры гетероструктурных тонкопленочных солнечных батарей на основе материалов типа Cu2ZnSn(S,Se)4 и Cu2(Sn,Ge)S3,полученных методом ионного распыления.
0.927
НИОКТР
Изготовление и испытание экспериментальных образцов пленочных покрытий, обладающих электропроводностью, наносимых на неорганические оптические материалы (кварц, сапфир, стекло) с криволинейной поверхностью. Разработка, изготовление и испытание макета солнечной панели, работающей на гетеропереходе n-(ZnO:Al-AgNP)/p-CuAlO2 (p-CuCrO2) с наночастицами серебра
0.926
ИКРБС
Разработка пленок прозрачных проводящих оксидов для перспективных кремниевых солнечных элементов: применение методов электростатического ультразвукового спрей пиролиза и отжига в водороде
0.925
НИОКТР
Исследование свойств оксидных полупроводников и разработка эффективных неорганических солнечных элементов на их основе
0.925
ИКРБС
Исследование электрических и оптических свойств тонких пленок полупроводниковых оксидов, прозрачных в видимом диапазоне длин волн и солнечных панелей на их основе
0.925
ИКРБС
Создание наноструктурированных фотовольтаических преобразователей на основе оксидных и халькогенидных полупроводниковых соединений
0.923
НИОКТР
Исследование механизмов формирования оксидных наногетероструктур и разработка эффективных преобразователей солнечной энергии на их основе
0.923
ИКРБС
1.10. Создание материалов для термоэлектрических генераторов, элементов прозрачной электроники, сенсорики, нанофотоники на основе широкозонных полупроводниковых оксидов и халькогенидов, модификация их реальной структуры и свойств внешними воздействиями
0.923
ИКРБС