Filters
total: 103
Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (80)
Search results for: ORGANIC SOLAR CELLS
-
Zespół Fizyki Materii Molekularnej
Research PotentialGłówną tematyką badań Zespołu Fizyki Materii Molekularnej jest wyjaśnianie struktury i własności fizycznych układów molekularnych oraz hybrydowych (materiał organiczny / materiał nieorganiczny)
-
Zespół Fotofizyki Układów Molekularnych
Research PotentialTematyka badawcza Zespołu jest związana z badaniem stanów wzbudzania elektronowego w układach molekularnych oraz podstawowych procesów elektronowych limitujących działanie ograniczonych diod elektroluminescencyjnych i ogniw fotowoltaicznych - pod kątem polepszenia ich parametrów technicznych.
-
Zespół organicznych ogniw fotowoltaicznych i fotodetektorów
Research PotentialTematyka badawcza Zespołu OOFiF związana jest z własnościami fotowoltaicznymi wielowarstwowych układów zbudowanych z organicznych i nieorganicznych warstw nanoszonych techniką próżniową lub z roztworu.
Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (23)
Search results for: ORGANIC SOLAR CELLS
-
Laboratorium Źródeł Energii w Katedrze Konwersji i Magazynowania Energii
Business Offer -
Laboratorium Nanomateriałów CZT
Business OfferBadanie właściwość powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych
-
Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów
Business OfferZespół specjalistycznych urządzeń pozwala dokonywać syntezy diamentu mikro- i nanokrystalicznego oraz diamentu domieszkowanego borem i azotem do zastosowań w optoelektronice oraz nanosensoryce. Domieszkowany borem nanodiament (BDD) jest obecnie najwydajniejszym materiałem półprzewodnikowym do zastosowania w wytwarzaniu biosensorów elektrochemicznych. Laboratorium może otrzymywać ciągłe cienkie polikrystaliczne, domieszkowane elektrody...
Other results Pokaż wszystkie wyniki (6236)
Search results for: ORGANIC SOLAR CELLS
-
Magnetic field effects in dye-sensitized and organic solar cells
PublicationThe charge recombination and exciton dissociation are generally recognized as the basic electronic processes limiting the efficiency of photovoltaic devices. The aim of this thesis is to understand the electronic processes limiting the operation of efficient solar cells with particular emphasis on the role of electronic states endowed with magnetic dipole moment. The research work is divided into two parts. The first part deals...
-
The photocurrent quantum efficiency dependence on the applied voltage in organic solar cells
PublicationWe demonstrate that our recently reported model (Szmytkowski 2007 J. Phys. D: Appl. Phys. 40 3352) of the photocurrent quantum efficiency in organic semiconductors explains the external quantum efficiency dependence on the electric field in organic solar cells. This effect can be explained by taking into account that the photogeneration of charge carriers occurs via the electron-hole pair dissociation and the space charge effects...
-
Influence of excitons interaction with charge carriers on photovoltaic parameters in organic solar cells
PublicationWe report on theoretical analysis of excitons annihilation on charge carriers in organic solar cells. Numerical calculations based on transient one-dimensional drift-diffusion model have been carried out. An impact of three quantities (an annihilation rate constant, an exciton mobility and a recombination reduction factor) on current density and concentrations of charge carriers and excitons is investigated. Finally, we discuss...
-
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS
Journals -
Electrical properties of organic and perovskite systems used in solar cells
PublicationNowadays, a great progress in the areas of molecular and hybrid photovoltaics is observed. The devices based on organic and perovskite materials are getting attention mostly due to their low cost production process. However, their efficiency and stability are still lower than for inorganic materials which make them less popular. Therefore, a detailed understanding of the device physics is fundamental for organic and perovskite...