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Photophysikalische Untersuchungen zur Ladungstrennung in Dünnschicht-Nanokristall-Systemen

Description: Das Projekt "Photophysikalische Untersuchungen zur Ladungstrennung in Dünnschicht-Nanokristall-Systemen" wird vom Umweltbundesamt gefördert und von Universität München, Sektion Physik, Lehrstuhl für Photonik und Optoelektronik durchgeführt. Die wissenschaftliche Zielsetzung beinhaltet die Aufklärung dominanter Prozesse, die zur Ladungstrennung in Dünnschicht - Nanokristall (NK) - Systemen führen. Typ II - NK - Systeme bieten einzigartige experimentelle Möglichkeiten zur Untersuchung von Prozessen der Ladungstrennung in Nanostrukturen und große Chancen als Absorber und ladungsselektive Kontakte in nanopartikulären Dünnschicht-Solarzellen. Die experimentelle Vielfalt ergibt sich aus der Kombination von halbleitenden Materialien mit unterschiedlicher Austrittsarbeit im Typ II - Heterokontakt aufgrund des Größenquantisierungseffektes sowie aus der Variation von Abständen durch Auswahl von Linkermolekülen zwischen NK. Es werden NK aus CdTe und CdSe und deren Mischsystemen (CdSexTe1-x) in wässriger Lösung mit polaren Liganden und NK verschiedener Morphologie (elongiert, verzweigt) in organischen Lösungsmitteln hergestellt. Die Lage elektronischer Zustände in NK und der Überlapp von Wellenfunktionen werden durch Variation der Größe von NK und der Länge organischer Moleküle, welche die Oberflächen der NK terminieren, systematisch variiert. Photophysikalische Prozesse in Dünnschicht - NK - Systemen werden mit Methoden der optischen Kurzzeitspektroskopie (zeitaufgelöste Fluoreszenz, Anrege-Anfrage-Spektroskopie) und Photostrommessungen untersucht. Anhand experimenteller Daten werden Transfer- und Rekombinationsraten für optisch angeregte Ladungsträger und dominante Transportmechanismen in nanopartikulären Dünnschicht-Solarzellen ermittelt. Laserinitiierte Niedertemperatur-Sinterprozesse werden getestet und auf ihre Wirksamkeit und Effizienz evaluiert, die Nanopartikel auf dem Substrat zu kontinuierlichen halbleitenden Phasen verschmolzen lassen können.

Types:

SupportProgram

Origin: /Bund/UBA/UFORDAT

Tags: München ? Fluoreszenz ? Sinterung ? Substrat ? Tellurid ? Organisches Lösungsmittel ? Dünnschichtsolarzelle ? Photonik ? Absorber ? Cadmium ? Morphologie ? Photovoltaik ? Physikalische Chemie ? Selen ? Solarzelle ? Tellur ? Materialprüfung ? Spektralanalyse ? Kristallisation ? Produktionstechnik ? Stoffgemisch ? Synthese ? Wasser ? Nanopartikel ? Halbleiter ? Anorganische Cadmiumverbindung ? CdSe ? Dünnschichtmodul [Solarzelle] ? Elektronen ? Kontinuierliches Verfahren ? Selenid ? Transportvorgang ?

Region: Bayern

Bounding box: 12.53381° .. 12.53381° x 47.795° .. 47.795°

License: cc-by-nc-nd/4.0

Language: Deutsch

Organisations

Time ranges: 2009-09-01 - 2012-08-31

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