
Con su eficiencia de ~20 %, las células solares híbridas de perovskita son el nuevo candidato prometedor para la próxima generación de fotovoltaicos. Gracias a la amplia cartera de HORIBA Scientific, se pueden utilizar diferentes técnicas para adquirir un conocimiento profundo sobre las propiedades y mecanismos optoelectrónicos de esta clase de materiales. En esta nota de aplicación decidimos utilizar elipsometría espectroscópica, fluorescencia en estado estacionario y resolución temporal, y espectroscopía de emisión óptica por descarga luminosa para investigar las propiedades de las películas delgadas CH3NH3PbI3 depositadas sobre un PEDOT:PSS recubierto de espín. Se abordó el impacto de la exposición al aire.
Con su eficiencia de ~20 %, las células solares híbridas de perovskita son el nuevo candidato prometedor para la próxima generación de fotovoltaicos. Gracias a la amplia cartera de HORIBA Scientific, se pueden utilizar diferentes técnicas para adquirir un conocimiento profundo sobre las propiedades y mecanismos optoelectrónicos de esta clase de materiales. En esta nota de aplicación decidimos utilizar elipsometría espectroscópica, fluorescencia en estado estacionario y resolución temporal, y espectroscopía de emisión óptica por descarga luminosa para investigar las propiedades de las películas delgadas CH3NH3PbI3 depositadas sobre un PEDOT:PSS recubierto de espín. Se abordó el impacto de la exposición al aire.
Ellipsómetro espectroscópico de FUV a NIR: 190 a 2100 nm
Espectrofluorómetro de Sobremesa de Estado Estacionario y de Vida Permanente
Espectrómetro de emisión óptica de descarga luminosa por radiofrecuencia pulsada
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