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NASESC - Nanostructures for enhanced Solar Cells

NASESC - Nanostructures for enhanced Solar Cells

Angelika Basch (ORCID: )
  • Grant DOI 10.55776/J2979
  • Funding program Erwin Schrödinger
  • Status ended
  • Start August 1, 2010
  • End August 31, 2012
  • Funding amount € 67,560
  • Project website

Disciplines

Chemistry (30%); Nanotechnology (40%); Environmental Engineering, Applied Geosciences (30%)

Keywords

    Photovoltaics, Thin Film Solar Cells, Nanostructures, Colloid Chemistry, Substrate Induced Coagulation

Abstract

Die Energieumwandlung aus photovoltaischen Zellen ist eine seit vielen Jahrzehnten bekannte und hoch entwickelte Technologie. Für eine nachhaltige Energiegewinnung ist es allerdings notwendig Solarzellen kostengünstiger zu produzieren um mit fossilen Brennstoffen konkurrieren zu können. Die bei weitem am weitesten verbreitete und höchsten entwickelte Technologie basiert auf der Verwendung von Siliziumwafern. Diese Technologie ist aber aufgrund des hohen Preises von hochreinem Silizium sehr teuer. Anstatt der Verwendung relativ dicker Siliziumwafer können die Materialkosten mit Hilfe von Dünnschichttechnologien, oder Solarzellen der "zweiten Generation" reduziert werden. Die Effizienz von Solarzellen kann durch Technologien der so genannten "dritten Generation" signifikant verbessert werden. Sowohl für Solarzellen der zweiten bzw. der dritten Generation können höhere Absorption aus dem Sonnenlicht zu höheren Effizienzen führen. Plasmonische und photonische Effekte sind viel versprechende Methoden um höhere Effizienzen zu erzielen. Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es plasmonische Strukturen mittels des physikalisch-chemischen Prozesses "Substrat Induzierte Koagulation" (engl. Substrate Induced Coagulation - SIC) herzustellen. Bis zum heutigen Tag behandelte kein Forschungsprojekt, diese physikalisch-chemische Methode. Substrat Induziere Koagulation hat ein herausragendes Potential Strukturen einerseits billiger und andererseits unter Wahrung der ursprünglichen Form, oder durch die Möglichkeit Partikel mit anderen, kleineren zu beschichten ("core-shell"-particles), eine Vielzahl an plasmonischen Strukturen herzustellen. Die geplante Grundlagenforschung über diesen Weg sollte es möglich machen, die Wechselwirkung zwischen Licht und plasmonischen Nanostrukturen besser zu verstehen und die Effizienz von Dünnschichtsolarzellen (a-Silizium) zu erhöhen.

Research institution(s)
  • Australian National University - 100%
  • Universität Graz - 100%

Research Output

  • 106 Citations
  • 5 Publications
Publications
  • 2012
    Title Enhanced light trapping in solar cells using snow globe coating
    DOI 10.1002/pip.2240
    Type Journal Article
    Author Basch A
    Journal Progress in Photovoltaics: Research and Applications
    Pages 837-842
    Link Publication
  • 2012
    Title Combined plasmonic and dielectric rear reflectors for enhanced photocurrent in solar cells
    DOI 10.1063/1.4729290
    Type Journal Article
    Author Basch A
    Journal Applied Physics Letters
    Pages 243903
    Link Publication
  • 2011
    Title Preparation and characterization of core–shell battery materials for Li-ion batteries manufactured by substrate induced coagulation
    DOI 10.1016/j.jpowsour.2010.11.043
    Type Journal Article
    Author Basch A
    Journal Journal of Power Sources
    Pages 3290-3295
    Link Publication
  • 2011
    Title Substrate-induced coagulation (SIC) of nano-disperse alumina in non-aqueous media: The dispersibility and stability of alumina in N-methyl-2-pyrrolidinone
    DOI 10.1016/j.colsurfa.2010.10.026
    Type Journal Article
    Author Basch A
    Journal Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
    Pages 9-12
    Link Publication
  • 2014
    Title Chemical delithiation and exfoliation of LixCoO2
    DOI 10.1016/j.jssc.2014.08.011
    Type Journal Article
    Author Basch A
    Journal Journal of Solid State Chemistry
    Pages 102-110
    Link Publication

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