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dc.contributor.author
Heffner, Herman

dc.contributor.author
Du, Yitian
dc.contributor.author
Shilovskikh, Vladimir
dc.contributor.author
Taretto, Kurt Rodolfo

dc.contributor.author
Wrzesinska Lashkova, Angelika
dc.contributor.author
Soldera, Marcos Maximiliano

dc.contributor.author
Lasagni, Andrés Fabián
dc.contributor.author
Vaynzof, Yana

dc.date.available
2025-03-18T11:32:36Z
dc.date.issued
2024-11
dc.identifier.citation
Heffner, Herman; Du, Yitian; Shilovskikh, Vladimir; Taretto, Kurt Rodolfo; Wrzesinska Lashkova, Angelika; et al.; Direct Laser Interference Patterning of Fluorine‐Doped Tin Oxide as a Pathway to Higher Efficiency in Perovskite Solar Cells; Wiley VCH Verlag; Advanced Functional Materials; 35; 9; 11-2024; 1-11
dc.identifier.issn
1616-301X
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/256426
dc.description.abstract
Improving light-trapping capabilities through surface microstructuring of transparent conductive oxides is a promising approach to enhance solar cell efficiency. This study focuses on treating fluorine-doped tin oxide (FTO) thin films using four-beam direct laser interference patterning (DLIP) to create dot-like periodic surface microstructures. The surface analysis using scanning electron microscopy and confocal microscopy reveals the presence of a periodic square grid of microcraters with a spatial period of ≈700 nm and an average depth ranging between 4 and 18 nm. These structures enhance the dispersion of incoming light up to 1000% in the visible and NIR spectra. When integrated into metal halide perovskite solar cells, FTO films patterned using low fluence conditions lead to a notable increase in the power conversion efficiencies (PCEs) compared to those made using untreated FTO. Importantly, preliminary stability tests on devices based on patterned FTO substrates show significantly improved stability compared to those fabricated using reference unpatterned substrates. These findings demonstrate that a DLIP treatment of FTO substrates is a promising technique that can substantially enhance the efficiency and stability of perovskite photovoltaic devices.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Wiley VCH Verlag

dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.subject
DLIP
dc.subject
PEROVSKITE
dc.subject
SOLAR
dc.subject
CELL
dc.subject.classification
Otras Nanotecnología

dc.subject.classification
Nanotecnología

dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS

dc.title
Direct Laser Interference Patterning of Fluorine‐Doped Tin Oxide as a Pathway to Higher Efficiency in Perovskite Solar Cells
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2024-12-26T12:49:03Z
dc.journal.volume
35
dc.journal.number
9
dc.journal.pagination
1-11
dc.journal.pais
Alemania

dc.journal.ciudad
Weinheim
dc.description.fil
Fil: Heffner, Herman. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Química del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química. Instituto de Química del Sur; Argentina. Technische Universität Dresden.; Alemania
dc.description.fil
Fil: Du, Yitian. Technische Universität Dresden.; Alemania
dc.description.fil
Fil: Shilovskikh, Vladimir. Technische Universität Dresden.; Alemania
dc.description.fil
Fil: Taretto, Kurt Rodolfo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Wrzesinska Lashkova, Angelika. Technische Universität Dresden.; Alemania
dc.description.fil
Fil: Soldera, Marcos Maximiliano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas; Argentina. Technische Universität Dresden.; Alemania
dc.description.fil
Fil: Lasagni, Andrés Fabián. Technische Universität Dresden.; Alemania
dc.description.fil
Fil: Vaynzof, Yana. Technische Universität Dresden.; Alemania
dc.journal.title
Advanced Functional Materials

dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202415126
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202415126
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