Оптимизация эксперимента по нейтронной рефлектометрии на тонких пленках гибридных перовскитов для фотовольтаики
- Авторы: Авдеев М.В.1,2, Тропин Т.В.1, Садилов В.В.1
-
Учреждения:
- Объединенный институт ядерных исследований
- Государственный университет “Дубна”
- Выпуск: № 10 (2024)
- Страницы: 119-124
- Раздел: Статьи
- URL: https://ter-arkhiv.ru/1028-0960/article/view/664741
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1028096024100152
- EDN: https://elibrary.ru/SGOYSA
- ID: 664741
Цитировать
Аннотация
Гибридные перовскитные материалы на основе металлоорганических структур привлекают большое внимание, так как позволяют достичь достаточно высокой конверсии солнечного излучения в фототок при сравнительной простоте производства. Представлен модельный анализ возможности экспериментального детектирования и характеризации слоя галогенида свинца, образующегося на границе внутреннего раздела при деградации пленки гибридного перовскитного фотовольтаика, посредством нейтронной рефлектометрии в режиме in situ. Из сравнения расчетных кривых зеркального отражения выделены соотношения между параметрами компонентов системы, при которых, несмотря на слабые в целом изменения кривых, удается в той или иной мере проследить эволюцию обозначенного слоя.
Об авторах
М. В. Авдеев
Объединенный институт ядерных исследований; Государственный университет “Дубна”
Автор, ответственный за переписку.
Email: avd@nf.jinr.ru
Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка
Россия, Дубна, Московская область; Дубна, Московская областьТ. В. Тропин
Объединенный институт ядерных исследований
Email: avd@nf.jinr.ru
Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка
Россия, Дубна, Московская областьВ. В. Садилов
Объединенный институт ядерных исследований
Email: avd@nf.jinr.ru
Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка
Россия, Дубна, Московская областьСписок литературы
- Миличко В.А., Шалин А.С., Мухин И.С. и др. // УФН 2016. Т. 186. № 8. С. 801.
- Park N.-G. // Mater. Today 2015. V. 18. №. 2. P. 65.
- Park N.-G., Zhu K. // Nature Rev. 2020. V. 5. P. 333.
- Kim J.-Y., Lee J.-W., Jug H.-S., et. al. // Chem. Rev. 2020. V. 120. № 15. P. 7867.
- Liu S., Guan Y., Sheng Y., et. al. // Adv. Energy Mater. 2019. V. 10. № 13. 1902492.
- Salado M., Contreras-Bernal L., Calio L., et. al. // Mater. Chem. A 2017. V. 5. P. 10917.
- Salado M., Calio L., Contreras-Bernal L., et. al. // Materials 2018. V. 11. P. 1073.
- Yoo J.J., Seo G., Chua M.R., et. al. // Nature 2021. V. 590. P. 587.
- Akbulatov A.F., Ustinova M.I., Gutsev L., et. al. // Nano Energy 2021. V. 86. 106082.
- Akbulatov A.F., Ustinova M.I., Shilov G.V., et. al. // J. Phys. Chem. Lett. 2021. V. 12. P. 4362.
- Jeong M., Choi I.W., Go E.M., et. al. // Science 2020. V. 369. P. 1615.
- Li Y., Cui K., Xu X., Chen J., et. al. // J. Phys. Chem. C 2020. V. 124. № 28. P. 15107.
- Owejan J.E., Owejan J.P., De Caluwe S.C., Dura J.A. // Chem. Mater. 2012. V. 24. P. 2133.
- Avdeev M.V., Rulev A.A., Bodnarchuk V.I., et al. // Appl. Surf. Sci. 2017. V. 424. P. 378.
- Авдеев М.В., Гапон И.В., Меркель Д. и др. // Поверхность. Рентген. синхротр. нейтрон. исслед. 2022. № 8. C. 46.
- Матвеев В.А., Плешанов Н.К., Геращенко О.В., Байрамуков В.Ю. // Поверхность. Рентген. синхротр. нейтрон. исслед. 2014. № 10. С. 34.
- Петренко В.И., Косячкин Е.Н., Булавин Л.А., Авдеев М.В.// Поверхность. Рентген. синхротр. нейтрон. исслед. 2018. № 7. С. 20.
- Nelson A. // J. Appl. Cryst. 2006. V. 39. P. 273.
- Avdeev M.V., Rulev A.A., Ushakova E.E., et al. // Appl. Surf. Sci. 2019. V. 486. P. 287.
Дополнительные файлы
