Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

P-N junction01:11

P-N junction

A p-n junction is formed when p-type and n-type semiconductor materials are joined together. At the interface of the p-n junction, holes from the p-side and electrons from the n-side begin to diffuse into the opposite sides due to the concentration gradient. This diffusion of carriers leads to a region around the junction where there are no free charge carriers, known as the depletion region. The charge density within the depletion region for the n-side and p-side can be described by the...
Tandem Mass Spectrometry01:21

Tandem Mass Spectrometry

Tandem mass spectrometry is a technique that uses multiple mass analyzers in series to obtain a higher selectivity and reduce chemical noise during analyte detection. Instruments with multiple analyzers separated by an interaction cell enable secondary fragmentation and selected study of the fragment ions.Secondary fragmentations occur in the interaction cell and can be induced by various factors. Fragmentation induced by collision with inert gases, such as N2, Ar, He, etc., is called...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Structure-Property Relationships for Linear, Extended, and Branched Alkane Ammonium Iodide Derivatives as Interface Passivators for Narrow-Bandgap Lead-Tin Perovskite Solar Cells.

ACS applied materials & interfaces·2026
Same author

Tailoring the Crystallization Behavior of Mixed Lead-Tin Mixed-Halide Perovskites for Optimal-Bandgap Solar Cells.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2025
Same author

Supra-3‑V Nonaqueous Redox-Flow Batteries Based on Simple Terephthalonitrile Anolytes.

ACS applied energy materials·2025
Same author

The Importance of Conserving the Stoichiometry of Wide-Bandgap Perovskites in Additive Engineering.

ACS applied energy materials·2025
Same author

Point contacts in halide perovskite solar cells: from reduced interfacial recombination to increased ionic field screening.

EES solar·2025
Same author

New Highly Sulfonated Polythioethers as Polyelectrolyte Membranes for Water Electrolysis.

ACS polymers Au·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: May 12, 2026

Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells
14:37

Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells

Published on: November 5, 2014

Células solares de polímeros de tándem y triple unión eficientes y eficientes.

Weiwei Li1, Alice Furlan, Koen H Hendriks

  • 1Molecular Materials and Nanosystems, Eindhoven University of Technology, P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands.

Journal of the American Chemical Society
|April 3, 2013
PubMed
Resumen

Los investigadores desarrollaron nuevas células solares de polímero que logran eficiencias de conversión de energía del 8,9% y 9,6%. Estos dispositivos de alto rendimiento utilizan nuevos polímeros semiconductores de brecha de banda pequeña y amplia.

Más Videos Relacionados

Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer
08:29

Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer

Published on: January 10, 2017

Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light
11:26

Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light

Published on: September 12, 2014

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: May 12, 2026

Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells
14:37

Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells

Published on: November 5, 2014

Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer
08:29

Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer

Published on: January 10, 2017

Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light
11:26

Integrating a Triplet-triplet Annihilation Up-conversion System to Enhance Dye-sensitized Solar Cell Response to Sub-bandgap Light

Published on: September 12, 2014

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Electrónica orgánica y electrónica orgánica.
  • Energía renovable Energía renovable.

Sus antecedentes:

  • Las células solares poliméricas ofrecen una alternativa prometedora a la fotovoltaica basada en silicio debido a su flexibilidad y bajos costos de fabricación.
  • El logro de altas eficiencias de conversión de potencia (PCE) en las células solares poliméricas sigue siendo un desafío clave para la viabilidad comercial.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar y caracterizar nuevos polímeros semiconductores para celdas solares de polímeros de tándem y triple unión de alta eficiencia.
  • Investigar el impacto del diseño del polímero, incluido el peso molecular y la brecha de banda, en el rendimiento del dispositivo.

Principales métodos:

  • Síntesis de un nuevo polímero semiconductor de alto peso molecular, con brecha de banda pequeña.
  • Fabricación de celdas solares tándem y de triple unión que incorporan el nuevo polímero y un polímero de banda ancha a juego.
  • Caracterización del rendimiento de las células solares fabricadas, incluidas las mediciones de eficiencia de conversión de potencia.

Principales resultados:

  • Celdas solares de polímeros en tándem demostradas con un PCE del 8,9%.
  • Se lograron células solares poliméricas de triple unión con un PCE del 9,6%.
  • Los polímeros de nuevo diseño permitieron la generación eficiente de carga y el transporte en dispositivos de unión múltiple.

Conclusiones:

  • El polímero de alto peso molecular desarrollado, con brecha de banda pequeña, es adecuado para las células solares poliméricas multi-junción de alta eficiencia.
  • Los resultados destacan el potencial del diseño de polímeros a medida para el avance de la tecnología fotovoltaica orgánica.
  • Los PCE alcanzados representan un progreso significativo en el campo de la conversión de energía solar basada en polímeros.