Littérature scientifique sur le sujet « SCAPS-1D »
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Articles de revues sur le sujet "SCAPS-1D"
Kim, Kihwan, Jihye Gwak, Seung Kyu Ahn, Young-Joo Eo, Joo Hyung Park, Jun-Sik Cho, Min Gu Kang, Hee-Eun Song et Jae Ho Yun. « Simulations of chalcopyrite/c-Si tandem cells using SCAPS-1D ». Solar Energy 145 (mars 2017) : 52–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2017.01.031.
Texte intégralSawicka-Chudy, P., Z. Starowicz, G. Wisz, R. Yavorskyi, Z. Zapukhlyak, M. Bester, Ł. Głowa, M. Sibiński et M. Cholewa. « Simulation of TiO2/CuO solar cells with SCAPS-1D software ». Materials Research Express 6, no 8 (19 juin 2019) : 085918. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ab22aa.
Texte intégralDjinkwi Wanda, M., S. Ouédraogo, F. Tchoffo, F. Zougmoré et J. M. B. Ndjaka. « Numerical Investigations and Analysis of Cu2ZnSnS4Based Solar Cells by SCAPS-1D ». International Journal of Photoenergy 2016 (2016) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/2152018.
Texte intégralMostefaoui, M., H. Mazari, S. Khelifi, A. Bouraiou et R. Dabou. « Simulation of High Efficiency CIGS Solar Cells with SCAPS-1D Software ». Energy Procedia 74 (août 2015) : 736–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.809.
Texte intégralSadanand et D. K. Dwivedi. « Numerical Simulation for Enhancement of the Output Performance of CZTS Based Thin Film Photovoltaic Cell ». Advanced Science, Engineering and Medicine 12, no 1 (1 janvier 2020) : 88–94. http://dx.doi.org/10.1166/asem.2020.2526.
Texte intégralZhou, Xiangyu, et Junfeng Han. « Design and simulation of C2N based solar cell by SCAPS-1D software ». Materials Research Express 7, no 12 (5 décembre 2020) : 126303. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/abcdd6.
Texte intégralMandadapu, Usha. « Simulation and Analysis of Lead based Perovskite Solar Cell using SCAPS-1D ». Indian Journal of Science and Technology 10, no 1 (10 janvier 2017) : 1–8. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/2017/v11i10/110721.
Texte intégralMandadapu, Usha, S. Victor Vedanayakam, K. Thyagarajan et B. J. Babu. « Optimisation of high efficiency tin halide perovskite solar cells using SCAPS-1D ». International Journal of Simulation and Process Modelling 13, no 3 (2018) : 221. http://dx.doi.org/10.1504/ijspm.2018.093097.
Texte intégralBabu, B. J., Usha Mandadapu, S. Victor Vedanayakam et K. Thyagarajan. « Optimisation of high efficiency tin halide perovskite solar cells using SCAPS-1D ». International Journal of Simulation and Process Modelling 13, no 3 (2018) : 221. http://dx.doi.org/10.1504/ijspm.2018.10014179.
Texte intégralMandadapu, Usha, K. Thyagarajan et S. Victor Vedanayakam. « Simulation and Analysis of Lead based Perovskite Solar Cell using SCAPS-1D ». Indian Journal of Science and Technology 10, no 11 (1 mars 2017) : 1–8. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/2017/v10i11/110721.
Texte intégralThèses sur le sujet "SCAPS-1D"
Toura, Hanae. « Elaboration and characterization by electrochemical technique CZTS thin layers for photovoltaic application ». Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2020. http://hdl.handle.net/10251/154334.
Texte intégral[ES] El aumento de las necesidades energéticas, particularmente en términos de protección del medio ambiente, ha estimulado en gran medida la investigación en el campo de la conversión fotovoltaica en los últimos años. La radiación solar proporciona un recurso excelente para producir electricidad limpia y sostenible sin contaminación tóxica o calentamiento global, pero en términos de alta demanda de energía eléctrica, así como la toxicidad o escasez de componentes que constituyen las células solares, esta tecnología de transformación solar todavía es algo limitada. En consecuencia estos parámetros constituyen las principales preocupaciones ambientales que rodean a la industria fotovoltaica. El compuesto Cu2ZnSnS4 (CZTS) puede considerarse como uno de los materiales absorbentes más prometedores para las células solares de película delgada de bajo costo. La abundancia y la no toxicidad de los elementos constitutivos de este prometedor material es el tema de este trabajo. Este objetivo nos ha llevado a pensar en optimizar los parámetros que influyen en la formación de capas delgadas por métodos electroquímicos. La técnica de deposición electroquímica o electrodeposición catódica ofrece una alternativa ventajosa desde un punto de vista económico y especialmente ofrece la posibilidad de utilizar sustratos de gran superficie. El enfoque inicial fue determinar los parámetros óptimos para el proceso de desarrollo de película delgada cuaternaria de CZTS. La electrodeposición se implementó mediante la técnica de polarización de un electrodo por el método potenciostático, o sea a potencial constante. Debido a que esta técnica se basa en el potencial de deposición de cada sustancia que constituye el baño electrolítico, se ha llevado a cabo un estudio sobre el efecto de los factores de complejidad para acercar estos potenciales de reducción. Una vez fueron depositadas las capas, se continuó con el estudio del proceso de recocido, que es un paso necesario en la formación de capas absorbentes de CZTS bajo la influencia del factor de complejidad, debido a que conviene reducir la temperatura de recocido mientras se intenta conservan las propiedades del material. Se sintetizaron películas de kesterita de alta calidad con una morfología compacta y una estructura cristalina bien definida a bajas temperaturas usando Na2SO4 como agente acomplejante. Posteriormente, las películas de kesterita CZTS se prepararon en diferentes sustratos conductores (ITO, FTO y Mo / vidrio) para estudiar el efecto del contacto posterior. Comprobamos que el mejor comportamiento se produce para una combinación específica de los parámetros estudiados. En particular este trabajo nos ha permitido controlar la composición de las películas depositadas, dominar el proceso de recocido y usar las técnicas de caracterización necesarias para evaluar la composicion, calidad y propiedades optoelectrónicas de las capas de CZTS sintetizadas. Finalmente, nuestra estrategia implementa una simulación digital de la célula solar CZTS utilizando el software SCAPS-1D. Después de la visualización experimental de las capas delgadas de CZTS en diferentes sustratos conductores, el modelado por el software SCAPS1D del dispositivo de células solares CZTS demostró que el contacto trasero Mo ofrece los mejores rendimientos.
[FR] L'augmentation des besoins énergétiques, notamment en matière de protection de l'environnement, a fortement stimulé la recherche dans le domaine de la conversion photovoltaïque ces dernières années. Le rayonnement solaire fournit une excellente ressource pour produire de l'électricité propre et durable sans pollution toxique ni réchauffement climatique, mais en termes de forte demande d'énergie pour la production de l’électricité ainsi que la toxicité ou la rareté des composants constituent les cellules solaires, cette technologie de transformation solaire est encore un peu limitée. En raison que ces paramètres constituent les principales préoccupations environnementales entourant l'industrie photovoltaïque. Le composé C2ZnSnS4 (CZTS) peut être considéré comme l'un des matériaux de couche absorbante les plus prometteurs pour les cellules solaires en couches minces à faible coût. L’abondance et la non-toxicité des éléments constitutifs ce matériau prometteur fait l'objet de ce travail. De toute évidence, cela nous amène à réfléchir pour optimiser les autres paramètres influençant la formation de couches minces par la méthode d'électrodéposition. Une technique de dépôt par voie électrochimique qui offre une alternative avantageuse du point de vue économique et surtout de la possibilité d’utiliser des substrats de grande surface. Initialement, l'accent était mis sur la détermination des paramètres optimaux pour le processus d’élaboration de couches minces du quaternaire CZTS. L'électrodéposition est mise en œuvre par la technique de polarisation d'une électrode potentiostatique. En raison, que cette technique reposant sur le potentiel de dépôt de chaque substance constituant le bain électrolytique, une étude a été menée sur l'effet des facteurs de complexité afin de rapprocher ces potentiels de réduction. Ensuite, Le processus de recuit qui est une étape nécessaire dans la formation de couches absorbantes en CZTS a été maîtriser, sous l'influence du facteur de complexité en raison de réduire la température de recuit tout en conservant les propriétés du matériau. Des films de kësterite de haute qualité avec une morphologie compacte et une structure cristalline bien définie à basse température ont été synthétisés en utilisant Na2SO4 comme agent complexant. Par la suite, les films de kestérite CZTS ont été préparés sur différents substrats conducteurs (ITO, FTO et Mo / verre) en raison de spécifier l'effet du contact arrière. Le meilleur comportement est une combinaison spécifique des paramètres étudiés. Ces travaux ont permis notamment de maîtriser la composition des films déposés, le processus de recuit ainsi que les techniques de caractérisation nécessaire. Finalement, notre stratégie met en œuvre une simulation numérique de la cellule solaire CZTS à l'aide du logiciel SCAPS − 1D. Après la visualisation expérimentale des couches minces de Czts sur différent substrats conducteur, une modélisation par le logiciel SCAPS-1D du dispositif CZTS cellules solaires a montré que le Mo contact arrière monte les meilleures performances.
[CA] L'augment de les necessitats energètiques, particularment en termes de protecció de l'entorn, ha estimulat en gran mesura la investigació en el camp de la conversió fotovoltaica en els últims anys. La radiació solar proporciona un recurs excel·lent per produir electricitat neta i sostenible sense contaminació tòxica ni escalfament global, però en termes de l'alta demanda d'energia elèctrica, així com la toxicitat o escassetat de components que constitueixen les cèl·lules solars, aquesta tecnologia de transformació solar encara trova barreres limitadores. En conseqüència aquests paràmetres constitueixen les principals preocupacions ambientals que envolten a la indústria fotovoltaica. El compost Cu2ZnSnS4 (CZTS) pot considerar-se com un dels materials absorbents més prometedors per a les cèl·lules solars de pel·lícula prima i de baix cost. L'abundància i la no toxicitat dels elements constitutius d'aquest prometedor material és el tema d'aquest treball. Aquest objectiu ens ha portat a treballar en l’optimització dels paràmetres que influeixen en la formació de capes primes de CZTS per mètodes electroquímics. La tècnica de deposició electroquímica o electrodeposició catòdica ofereix una alternativa avantatjosa des d'un punt de vista econòmic i especialment ofereix la possibilitat d'utilitzar substrats de gran superfície. L'enfocament inicial va ser determinar els paràmetres òptims per al procés de desenvolupament d’una pel·lícula prima quaternària de CZTS. La electrodeposició es va implementar mitjançant la tècnica de polarització d'un elèctrode pel mètode potenciostàtic, o siga a potencial constant. Aquesta tècnica es basa en el potencial de deposició de cada substància que constitueix el bany electrolític es diferent i per tant s'ha dut a terme un estudi sobre l'efecte dels factors de complexitat per tal apropar aquests potencials de reducció de tots els components involucrats. Un cop van ser dipositades les capes, es va continuar amb l’estudi del procés de recuit, que és un pas necessari en la formació de capes absorbents de CZTS sota la influència del factor de complexitat, a causa de la reducció de la temperatura de recuit mentre es conserven les propietats de l'material. Es van sintetitzar pel·lícules de kesterita d'alta qualitat amb una morfologia compacta i una estructura cristal·lina ben definida a baixes temperatures usant Na2SO4 com a agent acomplexant. Posteriorment, les pel·lícules de kesterita CZTS es van preparar en diferents substrats conductors (ITO, FTO i Mo / vidre) per estudiar l'efecte del contacte posterior sobre les capes fines. Obtinguerem que el millor comportament és una combinació específica dels paràmetres estudiats. En particular aquest treball ens ha permès controlar la composició de les pel·lícules dipositades, controlar el procés de recuit i usar les tècniques de caracterització necessàries per avaluar la composició, qualitat i propietats optoelectròniques de les capes de CZTS depositades. Finalment, en la nostra estratègia es va implementar una simulació numérica d’una cèl·lula solar de CZTS utilitzant el programari SCAPS-1D. Després de la visualització experimental de les capes primes de CZTS en diferents substrats conductors, el modelatge pel programari SCAPS-1D del dispositiu fotovoltaic de CZTS va demostrar que el contacte posterior de Mo és el que ofereix el millor rendiment.
I would like to thank the Moroccan Center for Scientific and Technical Research and the Doctoral school of the Polytechnic University of Valencia for the financial assistance they have allocated. I also extend my sincere thanks to the UPV Electron Microscopy Service and to Mr Ángel Sans Tresserras for their help to learn how to work with characterization techniques.
Toura, H. (2020). Elaboration and characterization by electrochemical technique CZTS thin layers for photovoltaic application [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/154334
TESIS
Ganvir, Rasika. « MODELLING OF THE NANOWIRE CdS-CdTe DEVICE DESIGN FOR ENHANCED QUANTUM EFFICIENCY IN WINDOW-ABSORBER TYPE SOLAR CELLS ». UKnowledge, 2016. http://uknowledge.uky.edu/ece_etds/83.
Texte intégralViolas, André Filipe Ferreira. « Novel Rear Contact Architectures in CIGS Solar Cells : Modelling and Experimental Fabrication ». Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10362/113515.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "SCAPS-1D"
Laidouci, A., A. Aissat et J. P. Vilcot. « Simulation and Optimization of Cds/ZnSnN2 Structure for Solar Cell Applications with SCAPS-1D Software ». Dans Lecture Notes in Electrical Engineering, 211–22. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-6259-4_21.
Texte intégralBenzetta, Abd Elhalim, Mahfoud Abderrezek et Mohammed Elamine Djeghlal. « Analysis of Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) Thin Film Solar Cells Performances with CZTSe Stacked Layer by Using SCAPS-1D ». Dans ICREEC 2019, 279–85. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-5444-5_35.
Texte intégralSrivastava, Ashutosh, Trupti Ranjan Lenka et Susanta Kumar Tripathy. « SCAPS-1D Simulations for Comparative Study of Alternative Absorber Materials Cu2XSnS4 (X = Fe, Mg, Mn, Ni, Sr) in CZTS-Based Solar Cells ». Dans Lecture Notes in Electrical Engineering, 329–37. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-3767-4_31.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "SCAPS-1D"
Khoshsirat, Nima, et Nurul Amziah Md Yunus. « Numerical simulation of CIGS thin film solar cells using SCAPS-1D ». Dans 2013 IEEE Conference on Sustainable Utilization and Development in Engineering and Technology (CSUDET). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/csudet.2013.6670987.
Texte intégralSingh, Neelima, Alpana Agarwal et Mohit Agarwal. « Computational analysis of cesium based inorganic perovskite solar cells using SCAPS-1D ». Dans DAE SOLID STATE PHYSICS SYMPOSIUM 2019. AIP Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1063/5.0016929.
Texte intégralRihana, Sumair Faisal Ahmed et Muhammad Khalid. « Simulation of CIGS based solar cells with SnO2 window layer using SCAPS-1D ». Dans 2019 International Conference on Power Electronics, Control and Automation (ICPECA). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/icpeca47973.2019.8975461.
Texte intégralGohri, Shivani, Jaya Madan, Rahul Pandey et Rajnish Sharma. « Assessment of WSe2 based BSF layer on CZTSSe solar cell using SCAPS-1D ». Dans 2021 IEEE 48th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/pvsc43889.2021.9518825.
Texte intégralSayeed, Md Abu, et Hasan Khaled Rouf. « Numerical Simulation of Thin Film Solar Cell Using SCAPS-1D : ZnSe as Window Layer ». Dans 2019 22nd International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/iccit48885.2019.9038584.
Texte intégralAzizi, Tarek, Hanen Toujeni, Moufida Ben Karoui et Rached Gharbi. « A comprehensive device modeling of solid state dye sensitized solar cell with SCAPS-1D ». Dans 2019 19th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (STA). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/sta.2019.8717282.
Texte intégralSachchidanand, Vivek Garg, Anil Kumar et Pankaj Sharma. « A model development of lead-free Cs3Sb2Br9 based novel perovskite solar cell by SCAPS-1D ». Dans 2021 IEEE 48th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/pvsc43889.2021.9518570.
Texte intégralSohid, Sadia Binte, et Amal Kabalan. « Numerical Analysis of ZnTe Based Solar Cell with Sb2Te3 Back Surface Field Layer Using SCAPS-1D ». Dans 2018 IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC) (A Joint Conference of 45th IEEE PVSC, 28th PVSEC & 34th EU PVSEC). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/pvsc.2018.8547800.
Texte intégralHossain, Asif, Asif Hossain, Muhammad Mahmudul Hasan, Muhammad Mahmudul Hasan, MD Shaikh Rahman, Md Shaikh Rahman, M. A. Munaim Hossain et M. A. Munaim Hossain. « Fully Lead-Free All Perovskite Tandem Solar Cell with Improved Efficiency : Device Simulation Using SCAPS-1D ». Dans 2020 IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/tensymp50017.2020.9230927.
Texte intégralNoorasid, Nur Syamimi, Faiz Arith, Ahmad Nizamuddin Muhammad Mustafa, Syazwan Hanani Meriam Suhaimy, Ahmad Syahiman Mohd Shah et Mohd Asyadi 'Azam Mohd Abid. « Numerical Analysis of Ultrathin TiO2 Photoanode Layer of Dye Sensitized Solar Cell by Using SCAPS-1D ». Dans 2021 IEEE Regional Symposium on Micro and Nanoelectronics (RSM). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/rsm52397.2021.9511600.
Texte intégral