Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

P-N junction01:11

P-N junction

1.6K
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...
1.6K

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Gate-Tunable Floquet Weyl Photon Emission from Topological Dirac Semimetal Cd<sub>3</sub>As<sub>2</sub>.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2026
Same author

Efficient Polyethylene Furanoate Synthesis From CO<sub>2</sub> and 5-(Hydroxymethyl)furfural.

ChemSusChem·2026
Same author

Room-Temperature Intrinsic Nonlinear Planar Hall Effect in TaIrTe_{4}.

Physical review letters·2026
Same author

Chlorine Ion-Enhanced Efficient Photocatalysis of Polyethylene Plastics.

ACS nano·2026
Same author

Unlocking Photocatalytic CO<sub>2</sub> Conversion to Ethylene Glycol by Microdroplet-Enabled Interfacial Electric Field.

Angewandte Chemie (International ed. in English)·2026
Same author

Boric Acid-Coordinated Electrooxidation of Glycerol to Hydroxypyruvic Acid and Coupling With Hydroxylamine Reduction to Serine.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)·2026

関連する実験動画

Updated: Mar 18, 2026

Monovalent Cation Doping of CH3NH3PbI3 for Efficient Perovskite Solar Cells
08:30

Monovalent Cation Doping of CH3NH3PbI3 for Efficient Perovskite Solar Cells

Published on: March 19, 2017

17.3K

CH3NH3PbBr0.9I2.1 量子ドットを使用してインターフェースエンジニアリングによるペロブスキート太陽電池の性能の向上

Mingyang Cha1, Peimei Da1, Jun Wang2

  • 1Department of Chemistry, Laboratory of Advanced Materials, Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials, Fudan University , 2205 Songhu Road, Shanghai 200438, China.

Journal of the American Chemical Society
|June 28, 2016
PubMed
まとめ

調節可能なペロブスキート量子ドット (QD) のインターフェースエンジニアリングは,ペロブスキート太陽電池の性能を向上させます. 量子ドットバンドエッジの最適化により 効率的な電荷伝送が可能になり 電力変換効率が向上します

さらに関連する動画

Low Pressure Vapor-assisted Solution Process for Tunable Band Gap Pinhole-free Methylammonium Lead Halide Perovskite Films
08:12

Low Pressure Vapor-assisted Solution Process for Tunable Band Gap Pinhole-free Methylammonium Lead Halide Perovskite Films

Published on: September 8, 2017

10.2K
Influence of Hybrid Perovskite Fabrication Methods on Film Formation, Electronic Structure, and Solar Cell Performance
11:38

Influence of Hybrid Perovskite Fabrication Methods on Film Formation, Electronic Structure, and Solar Cell Performance

Published on: February 27, 2017

19.1K

関連する実験動画

Last Updated: Mar 18, 2026

Monovalent Cation Doping of CH3NH3PbI3 for Efficient Perovskite Solar Cells
08:30

Monovalent Cation Doping of CH3NH3PbI3 for Efficient Perovskite Solar Cells

Published on: March 19, 2017

17.3K
Low Pressure Vapor-assisted Solution Process for Tunable Band Gap Pinhole-free Methylammonium Lead Halide Perovskite Films
08:12

Low Pressure Vapor-assisted Solution Process for Tunable Band Gap Pinhole-free Methylammonium Lead Halide Perovskite Films

Published on: September 8, 2017

10.2K
Influence of Hybrid Perovskite Fabrication Methods on Film Formation, Electronic Structure, and Solar Cell Performance
11:38

Influence of Hybrid Perovskite Fabrication Methods on Film Formation, Electronic Structure, and Solar Cell Performance

Published on: February 27, 2017

19.1K

科学分野:

  • 材料科学
  • 再生可能エネルギー
  • 太陽光発電

背景:

  • ペロブスキート太陽電池 (PSC) は再生可能エネルギー装置として有望です.
  • 効率的なインターフェイス・チャージ転送は,PSCの性能にとって極めて重要です.
  • 既存のインタフェースエンジニアリング戦略は,さらなる最適化が必要です.

研究 の 目的:

  • 平面ヘテロジュンクションPSCのためのインターフェースエンジニアリング方法を開発する.
  • 新しい量子ドットを使って PSC の光伏性能を調整します
  • 量子ドット帯域のエッジが 伝送に与える影響を調査する

主な方法:

  • メチルアモニウム鉛ハライド (MAPbBr3-xIx) の量子ドット (QDs) をペロブスキートと穴輸送層の間に組み込む.
  • QDのBr:I比を調整し,その光学および電子特性を調整する.
  • ペロブスキートとHTMのエネルギーレベルに対するQDバンドエッジ位置の特徴.

主要な成果:

  • MAPbBr3-xIx QDは調節可能な光とバンドエッジの位置を示した.
  • QDのバンドエッジの最適化により,ペロブスキートからHTMへの効率的な穴移転が容易になりました.
  • QDの統合によりデバイスの性能が著しく改善され,充填率と光電流が向上しました.

結論:

  • 精密に調整されたQDのインターフェースエンジニアリングは,PSCの効率を高めるための実行可能な戦略です.
  • QDのバンドエッジの調整は,インターフェイスのチャージ転送を容易にする上で重要な役割を果たします.
  • このアプローチはペロブスキート太陽電池の性能をさらに最適化するための経路を提供します.