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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorGordillo Guzman, Gerardo
dc.contributor.authorCelis Yañez, César Augusto
dc.date.accessioned2025-04-22T16:54:52Z
dc.date.available2025-04-22T16:54:52Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88049
dc.descriptionilustraciones a color, diagramas, fotografías
dc.description.abstractActualmente, se investigan de manera intensiva nuevos materiales fotovoltaicos basados en compuestos híbridos orgánico-inorgánicos que cristalizan en estructura tipo perovskita, debido a sus excepcionales propiedades ópticas y de transporte eléctrico, entre las que destacan una brecha de energía prohibida óptima, alta capacidad de absorción fotónica y gran longitud de difusión de portadores. El objetivo principal de este proyecto fue identificar las condiciones óptimas para el crecimiento de películas delgadas del compuesto Rb3Bi2I9 con estructura tipo perovskita, libres de fases secundarias. Se trata de un material completamente inorgánico, propuesto como capa activa en celdas solares con alta estabilidad. Es importante destacar que este compuesto está libre de plomo (Pb), lo cual representa una ventaja significativa, dado que el Pb es tóxico. Las perovskitas que han mostrado las mayores eficiencias en dispositivos fotovoltaicos suelen contener Pb en su composición, siendo el compuesto más representativo CH3NH3PbI3 (MAPbI3) utilizado comúnmente como capa activa en este tipo de celdas. En el marco de este trabajo también se hicieron aportes relacionados con: Optimización de las propiedades ópticas, estructurales y morfológicas de películas delgadas del compuesto inorgánico Rb3Bi2I9, mediante una estrategia que incluye: i) La optimización del proceso de producción de películas delgadas, implementando un sistema electrónico que permite controlar automáticamente el proceso de deposición, ii) Un estudio del efecto de los parámetros de síntesis sobre las propiedades mencionadas, a través de caracterización experimental empleando técnicas como Difracción de Rayos X (XRD), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Transmitancia Espectral En particular, se encontró que, a través de un proceso de recocido, realizado en atmosfera de nitrógeno N2 a alta presión, es posible mejorar significativamente la morfología y calidad cristalina de las películas delgadas de Rb3Bi2I9, así como también una reducción notable de la densidad de defectos intrínsecos y estructurales. Un estudio de degradación realizados durante 3 meses mediante seguimiento con medidas de XRD, demostró que las películas delgadas de Rb3Bi2I9 son altamente estables frente a procesos de degradación que generalmente se presentan en perovskitas hibridas cuando estas son expuestas al ambiente. (Texto tomado de la fuente)
dc.description.abstractNew photovoltaic materials based on organic-inorganic hybrid compounds that crystallize in a perovskite-like structure are currently under intensive research due to their exceptional optical and electrical transport properties, including an optimal energy gap, high photon absorption capacity, and long carrier diffusion lengths. The main objective of this project was to identify the optimal conditions for the growth of thin films of the Rb3Bi2I9 compound with a perovskite-like structure, free of secondary phases. This is a completely inorganic material, proposed as an active layer in solar cells with high stability. Importantly, this compound is lead (Pb)-free, a significant advantage given that Pb is toxic. The perovskites that have demonstrated the highest efficiencies in photovoltaic devices typically contain Pb in their composition, with the most representative compound being CH3NH3PbI3 (MAPbI3), commonly used as the active layer in this type of cell. Optimization of the optical, structural and morphological properties of thin films of the inorganic compound Rb3Bi2I9, through a strategy that includes: i) The optimization of the thin film production process, implementing an electronic system that allows automatic control of the deposition process, ii) A study of the effect of the synthesis parameters on the mentioned properties, through experimental characterization using techniques such as X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Spectral Transmittance. In particular, it was found that through an annealing process, carried out in a high- pressure nitrogen atmosphere, it is possible to significantly improve the morphology and crystalline quality of Rb3Bi2I9, thin films, as well as a notable reduction in the density of intrinsic and structural defects. A degradation study carried out for 3 months by monitoring with XRD measurements revealed that the Rb3Bi2I9, thin films are highly stable against degradation processes that generally occur in hybrid perovskites when they are exposed to the environment.
dc.format.extent[52] páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.ddc530 - Física::539 - Física moderna
dc.subject.ddc530 - Física::535 - Luz y radiación relacionada
dc.subject.ddc530 - Física::537 - Electricidad y electrónica
dc.subject.ddc620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada
dc.titleSíntesis y caracterización de películas delgadas de la perovskita doble Rb3Bi2I9 para aplicaciones fotovoltaicas
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.publisher.programBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Física
dc.contributor.researchgroupGrupo de Materiales Semiconductores y Energía Solar
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias - Física
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.placeBogotá, Colombia
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
dc.relation.referencesSnaith, H. J. (2013). Perovskites: The emergence of a new era for low cost, high efficiency solar cells. The Journal of Physical Chemistry Letters, 4, 3623–3630.
dc.relation.referencesInternational Energy Agency. (2014). Renewable energy medium term market report 2014. Paris: OECD/IEA.
dc.relation.referencesGreen, M. A., Ho Baillie, A., & Snaith, H. J. (2014). The emergence of perovskite solar cells. Nature Photonics, 8, 506–514.
dc.relation.referencesPoortmans, J., & Arkhipov, V. (2006). Thin film solar cells: Fabrication, characterization and applications (p. 290). John Wiley & Sons Ltd.
dc.relation.referencesFella, C. M., Romanyuk, Y. E., & Tiwari, A. N. (2013). Technological status of Cu₂ZnSn(S,Se)₄ thin film solar cells. Solar Energy Materials & Solar Cells, 119, 276–277.
dc.relation.referencesHösel, M., Angmo, D., & Krebs, F. C. (2013). Organic solar cells (OSCs). En Handbook of organic materials for optical and (opto)electronic devices (pp. 473–507). Woodhead Publishing.
dc.relation.referencesKouhnavard, M., Ikeda, S., Ludin, N. A., Ahmad Khairudin, N. B., Ghaffari, B. V., Mat Teridi, M. A., Ibrahim, M. A., Sepeai, S., & Sopian, K. (2014). A review of semiconductor materials as sensitizers for quantum dot sensitized solar cells. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 37, 397–407.
dc.relation.referencesPark, N. G. (2013). Organometal perovskite light absorbers toward a 20 % efficiency low cost solid state mesoscopic solar cell. Journal of Physical Chemistry Letters, 4, 2423–2429.
dc.relation.referencesMin, H., Lee, D., Kim, J., Kim, G., Lee, K. S., Kim, J., Paik, M., Kim, Y., Kim, K., Kim, M. G., Shin, T., & Seok, S. I. (2021). Perovskite solar cells with atomically coherent interlayers on SnO₂ electrodes. Nature, 598, 444–450.
dc.relation.referencesYang, W., Noh, J. H., Jeon, N. J., Kim, Y. C., Ryu, S., Seo, J., & Seok, S. I. (2015). High performance photovoltaic perovskite layers fabricated through intramolecular exchange. Science, 348, 1234–1237.
dc.relation.referencesMotta, C., El Mellouhi, F., & Sanvit, S. (2015). Charge carrier mobility in hybrid halide perovskites. Scientific Reports, 5, 12746.
dc.relation.referencesYoshikawa, K., Kawasaki, H., Yoshida, W., Ito, R., Hongo, A., Shin, S., & Araki, T. (2017). Silicon heterojunction solar cell with interdigitated back contacts for a photoconversion efficiency over 26 %. Nature Energy, 2(5), 17032.
dc.relation.referencesNational Renewable Energy Laboratory. (2023). Cell Efficiency Data Table [Data set]. Recuperado el 10 de diciembre de 2023 de https://www.nrel.gov/pv/assets/docs/cell-effiency-data-table.xlsx
dc.relation.referencesFirst Solar. (2016, 24 de febrero). First Solar achieves yet another cell conversion efficiency world record [Press release].
dc.relation.referencesFirst Solar. (2015, 15 de junio). First Solar achieves world record 18.6 % thin film module conversion efficiency [Press release].
dc.relation.referencesZentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff Forschung Baden Württemberg (ZSW). (2016, 15 de junio). World record CIGS conversion efficiency [Press release]. Recuperado el 25 de octubre de 2016 de https://www.zswbw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2016/pr0‐2016‐ZSW‐WorldRecordCIGS.pdf
dc.relation.referencesSugimoto, H. (2014, junio). High efficiency and large volume production of CIS based modules. Ponencia presentada en el 40th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Denver, CO.
dc.relation.referencesBrabec, C. J., Diakonov, V., Parisi, J., & Sariciftci, N. S. (Eds.). (2003). Organic photovoltaics A: Concepts and realization (Vol. 60). Springer.
dc.relation.referencesEguchi, T., Maki, T., Tajima, S., Ito, T., & Fukano, T. (2011, noviembre). Cu₂ZnSnS₄ solar cells with 7.6 % efficiency. En Technical Digest of the 21st International Photovoltaic Science and Engineering Conference (p. 4D 3P 24). Fukuoka, Japón.
dc.relation.referencesPattantyus Abraham, A. G., Kramer, I. J., Barkhouse, A. R., Wang, X., Konstantatos, G., Debnath, R., Levina, L., Raabe, I., Nazeeruddin, M. K., Graetzel, M., & Sargent, E. H. (2010). Depleted heterojunction colloidal quantum dot solar cells. ACS Nano, 4(6), 3374–3380.
dc.relation.referencesKulbak, M., Cahen, D., & Hodes, G. (2015). How important is the organic part of lead halide perovskite photovoltaic cells? Efficient CsPbBr₃ cells. Journal of Physical Chemistry Letters, 6, 2452–2456.
dc.relation.referencesWang, Y., Zhang, T., Kan, M., & Zhao, Y. (2018). Bifunctional stabilization of all inorganic α CsPbI₃ perovskite for 17 % efficiency photovoltaics. Journal of the American Chemical Society, 140, 12345–12348.
dc.relation.referencesRuske, F., Wimmer, M., Köppel, G., Pflug, A., & Rech, B. (2012). Optical characterization of high mobility polycrystalline ZnO:Al films. En Proceedings of SPIE (Vol. 8263, p. 826303).
dc.relation.referencesKurik, M. V. (1971). Review of Urbach’s tail. Physica Status Solidi A, 8(9), 1-37.
dc.relation.referencesJiang, H. X., & Lin, J. Y. (2002). AlGaN and InAlGaN alloys—epitaxial growth, optical and electrical properties and applications. Opto electronics Review, 10, 271–286.
dc.relation.referencesLehner, A. J., Fabini, D. H., Evans, H. A., Hébert, C. A., Smock, S. R., Hu, J., Wang, H. H., Zwanziger, J. W., Chabinyc, M. L., & Seshadri, R. (2015). Crystal and electronic structures of complex bismuth iodides A₃Bi₂I₉ (A = K, Rb, Cs) related to perovskite: Aiding the rational design of photovoltaics. Chemistry of Materials, 27(19), 7137–7148.
dc.relation.referencesChang, J. H., Doert, T., & Ruck, M. (2016). Structural variety of defect perovskite variants M₃E₂X₉ (M = Rb, Tl; E = Bi, Sb; X = Br, I). Journal of Inorganic and General Chemistry, 643, 736–748.
dc.relation.referencesXia, M., Yuan, J. H., Niu, G., Du, X., Yin, L., Pan, W., Luo, J., Li, Z., Zhao, H., Xue, K. H., Miao, X., & Tang, J. (2020). Unveiling the structural descriptor of A₃B₂X₉ perovskite derivatives toward X ray detectors with low detection limit and high stability. Advanced Functional Materials, 30(24), 1910648.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembPelículas delgadas - Síntesis
dc.subject.lembThin films - Synthesis
dc.subject.lembSemiconductores
dc.subject.lembSemiconductors
dc.subject.lembMinerales de oxido - Propiedades ópticas
dc.subject.lembOxide minerals - Optical properties
dc.subject.lembGeneración de energía fotovoltaica
dc.subject.lembPhotovoltaic power generation
dc.subject.proposalPelículas delgadas
dc.subject.proposalPerovskita
dc.subject.proposalPelículas de Rb3Bi2I9
dc.subject.proposalEvaporación térmica
dc.subject.proposalPropiedades ópticas
dc.subject.proposalCeldas solares
dc.subject.proposalSemiconductores
dc.subject.proposalThin films
dc.subject.proposalPerovskite
dc.subject.proposalRb3Bi2I9 films
dc.subject.proposalThermal evaporation
dc.subject.proposalOptical properties
dc.subject.proposalSolar cells
dc.subject.proposalSemiconductors
dc.title.translatedSynthesis and characterization of thin films of Rb₃Bi₂I₉ double perovskite for photovoltaic applications
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantes
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadores
dcterms.audience.professionaldevelopmentMaestros
dc.subject.wikidataPerovskita
dc.subject.wikidataPerovskite


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