Studium fotovoltaických nanostruktur mikroskopickými metodami

but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJaká je účinnost solárních článků? Co je myšleno pojmem elektroluminiscence? Jaké je experimentální uspořádání? Můžete popsat schéma přístroje pro spektrálně rozlišenou elektroluminiscenci?cs
but.jazykangličtina (English)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorFejfar, Antonínen
dc.contributor.authorHertl, Víten
dc.contributor.refereeValenta,, Janen
dc.date.accessioned2021-06-18T22:57:52Z
dc.date.available2021-06-19cs
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractV této diplomové práci je nejprve ve zkratce uvedena teorie fyziky solárních článků, kde jsou zmíněny klíčové procesy ovlivňující účinnost konverze slunečního záření na elektrickou energii. Dále je předložena rešerše o fotovoltaických nanostrukturách (nanodráty, nanokrystaly), jejichž implementací je možné účinnost solárních článků zvýšit. V přehledu experimentálních technik ke zkoumání fotovoltaických nanostruktur je důraz kladen zejména na korelativní měření pomocí SEM a AFM, vodivostního AFM, měření EBIC a mikroskopické měření elektroluminiscence. V experimentální části jsou předloženy výsledky měření struktur mikrokrystalického křemíku, vzorku hetero-přechodového Si solárního článku s kontakty na zadní straně (IBC-SHJ z projektu NextBase) a V-pitů vzorku InGaN/GaN kvantových jam. Měření elektroluminiscence bylo provedeno na vzorcích III-V polovodičů (InGaP, GaAs). Byly vypočítány jinak těžko dostupné charakteristiky III-V tandemových solárních článků pomocí elektroluminiscence a srovnání vlastností IBC-SHJ zjištěných pomocí mikroskopického měření elektroluminiscence a EBIC. Provedením experimentů bylo zjištěno, jakým způsobem se dělí proud vybuzený svazkem elektronů mezi hrot AFM a vzorek mikrokrystalického křemíku.en
dc.description.abstractAt the beginning this master's thesis lays brief fundamentals to physics of solar cells, where the main processes influencing the sunlight-to-electrical energy conversion efficiency are mentioned. After that the literature research is presented giving overview of photovoltaic nanostructures (e.g. nanowires, nanocrystals), which allow to increase the efficiency of the solar cells when implemented. Further, the experimental characterization techniques of the photovoltaic nanostructures are presented, focused especially at correlative SEM and AFM, conductive AFM, EBIC and microscopical electroluminescence measurements. In the experimental part the results obtained from the following samples are presented: Microcrystalline silicon structures, the sample of interdigitated back-contact Si heterojunction solar cell (IBC-SHJ from project NextBase) and V-pits in the sample with InGaN/GaN quantum wells. Electroluminescence measurement was performed on the III-V semiconductors (InGaP, GaAs). Some characteristics of the III-V tandem solar cells that are hard to obtain by ordinary methods were computed from electroluminescence. Finally, the EBIC and microscopical electroluminescence measurements were compared for IBC-SHJ solar cell. Experiments on microcrystalline silicon revealed division of two current routes; through the AFM tip and into the sample with the electron beam serving as the current source.cs
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHERTL, V. Studium fotovoltaických nanostruktur mikroskopickými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109167cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198997
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectElektroluminiscenceen
dc.subjectEBICen
dc.subjectkorelativní měření AFM/SEMen
dc.subjectfotovoltaické nanostrukturyen
dc.subjectSi hetero-přechodové solární článkyen
dc.subjectIII-V solární článkyen
dc.subjectmikrokrystalický křemík.en
dc.subjectElectroluminescencecs
dc.subjectEBICcs
dc.subjectcorrelative AFM/SEMcs
dc.subjectphotovoltaic nanostructurescs
dc.subjectSi heterojunction solar cellscs
dc.subjectIII-V solar cellscs
dc.subjectmicrocrystalline silicon.cs
dc.titleStudium fotovoltaických nanostruktur mikroskopickými metodamien
dc.title.alternativeStudy of photovoltaic nanostructures using microscopy methodscs
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-20-15:32:01cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid109167en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:22:43en
sync.item.modts2021.11.12 19:18:47en
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_109167.html
Size:
12.33 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_109167.html
Collections