Electron Transport Layer Material Optimization for Cs2AgBiBr6 Based Solar Cell Using SCAPS

dc.contributor.authorDas, S.
dc.contributor.authorKanakavalli, P.B.
dc.contributor.authorCheerla, S.
dc.contributor.authorNarzary, S.
dc.contributor.authorGohain, P.P.
dc.contributor.authorChakraborty, K.
dc.contributor.authorPaul, S.
dc.date.accessioned2024-03-03T10:45:22Z
dc.date.available2024-03-03T10:45:22Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractПроблеми з токсичністю та стабільністю перовскітних сонячних батарей на основі свинцю обмежили комерціалізацію. Подвійний перовскіт на основі цезію, що не містить свинцю, може стати життєздатною відповіддю на ці проблеми. У цій роботі проведено теоретичний аналіз подвійної перовскітної сонячної батареї на основі цезію з використанням Spiro-OMeTAD як шару для транспортування дірок і ефекту різних ETL, таких як SnO2, ZnO-NR, TiO2 і CdS. Було використано оптимізовану товщину активного шару 0,3 мкм і змодельовано структуру пристрою FTO/ETLs/Cs2AgBiBr6/Spiro-OMeTAD/Cu. Симулятор ємності сонячних батарей (SCAPS-1D) використовувався для одновимірного моделювання та аналізу. Максимальний PCE 5,62 % було знайдено з використанням SnO2 як ETL. Продуктивність пристрою була оптимізована шляхом використання різних ETL, і було виявлено, що найбільш підходящим ETL для цієї структури є SnO2. Максимальна квантова ефективність 86,09 % отримана для електроннотранспортного шару SnO2. Результати моделювання перспективні та дадуть глибокі вказівки щодо заміни токсичного перовскіту на основі свинцю екологічно чистими сонячними елементами з неорганічного перовскіту.en_US
dc.description.abstractThe toxicity and stability concerns of lead based perovskite solar cells have limited the commercialization. The lead-free Cesium based double perovskite could be a viable answer to these issues. In this present work a theoretical analysis of Cesium based double perovskite solar cell using Spiro-OMeTAD as hole transport layer and effect of different ETLs such as SnO2, ZnO-NR, TiO2 and CdS has been studied. The optimized active layer thickness of 0.3 m has been used and a device structure of FTO/ETLs/Cs2AgBiBr6/Spiro-OMeTAD/Cu was simulated. The Solar Cell Capacitance Simulator (SCAPS-1D) was used for one dimensional simulation and analysis. The maximum PCE of 5.62 % was found using SnO2 as ETL. The device performance has been optimized by employing various ETLs and the most suitable ETL for this structure was found to be SnO2. The maximum quantum efficiency of 86.09 % has been found for SnO2 electron transport layer. The simulation results obtained in this study are encouraging and will provide insightful guidance in replacing toxic Pb-based perovskite with eco-friendly inorganic perovskite solar cell.en_US
dc.identifier.citationS. Das et al., J. Nano- Electron. Phys. 16 No 1, 01014 (2024) https://doi.org/10.21272/jnep.16(1).01014en_US
dc.identifier.urihttps://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94944
dc.language.isoenen_US
dc.publisherSumy State Universityen_US
dc.rights.uriCC BY 4.0en_US
dc.subjectSCAPS-1Den_US
dc.subjectподвійний перовскітen_US
dc.subjectсонячна батареяen_US
dc.subjectоптимізаціяen_US
dc.subjectелектротранспортний шарen_US
dc.subjectквантова ефективністьen_US
dc.subjectPCEen_US
dc.subjectFFen_US
dc.subjectdouble perovskiteen_US
dc.subjectsolar cellen_US
dc.subjectphotovoltaicen_US
dc.subjectoptimizationen_US
dc.subjectelectron transport layeren_US
dc.subjecthole transport layeren_US
dc.subjectquantum efficiencyen_US
dc.titleElectron Transport Layer Material Optimization for Cs2AgBiBr6 Based Solar Cell Using SCAPSen_US
dc.title.alternativeОптимізація матеріалу електронного транспортного шару для Cs2AgBiBr6 на основі сонячної батареї з використанням SCAPSen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Das_jnep_1_2024.pdf
Size:
447.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.96 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: