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Nanostrukturen für Hochleistungssolarzellen

NASESC - Nanostructures for enhanced Solar Cells

Angelika Basch (ORCID: )
  • Grant-DOI 10.55776/J2979
  • Förderprogramm Erwin Schrödinger
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.08.2010
  • Projektende 31.08.2012
  • Bewilligungssumme 67.560 €
  • Projekt-Website

Wissenschaftsdisziplinen

Chemie (30%); Nanotechnologie (40%); Umweltingenieurwesen, Angewandte Geowissenschaften (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.

Forschungsstätte(n)
  • Australian National University - 100%
  • Universität Graz - 100%

Research Output

  • 106 Zitationen
  • 5 Publikationen
Publikationen
  • 2012
    Titel Enhanced light trapping in solar cells using snow globe coating
    DOI 10.1002/pip.2240
    Typ Journal Article
    Autor Basch A
    Journal Progress in Photovoltaics: Research and Applications
    Seiten 837-842
    Link Publikation
  • 2012
    Titel Combined plasmonic and dielectric rear reflectors for enhanced photocurrent in solar cells
    DOI 10.1063/1.4729290
    Typ Journal Article
    Autor Basch A
    Journal Applied Physics Letters
    Seiten 243903
    Link Publikation
  • 2011
    Titel 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
    Typ Journal Article
    Autor Basch A
    Journal Journal of Power Sources
    Seiten 3290-3295
    Link Publikation
  • 2011
    Titel 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
    Typ Journal Article
    Autor Basch A
    Journal Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
    Seiten 9-12
    Link Publikation
  • 2014
    Titel Chemical delithiation and exfoliation of LixCoO2
    DOI 10.1016/j.jssc.2014.08.011
    Typ Journal Article
    Autor Basch A
    Journal Journal of Solid State Chemistry
    Seiten 102-110
    Link Publikation

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