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Uso de plataformas microfabricadas por litografia para obtenção de estruturas perovskitas de CH3NH3PbI3

Processo: 17/18051-1
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de novembro de 2017
Vigência (Término): 31 de outubro de 2018
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Lucia Helena Mascaro Sales
Beneficiário:Nicolas Caetano da Silva Braghini
Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/07296-2 - CDMF - Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, AP.CEPID
Assunto(s):Perovskita   Eletroquímica   Raios ultravioleta   Fotolitografia
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:fotocelulas | Perovskitas | plataformas microfabricadas | TiO2 | Eletroquímica

Resumo

Neste projeto será avaliado o desempenho de perovskitas do tipo CH3NH3PbI3 em plataformas microfabricadas por fotolitografia (PMF). A PMF será obtida utilizando uma camada de fotorresiste positivo depositado sobre substrato, uma máscara metálica e radiação ultravioleta. O design das plataformas permitirá a obtenção de microcolunas de CuI, o qual será utilizado como material transportador de buracos. Além disso, uma camada compacta de TiO2 será utilizada como material transportador de elétrons, assim como uma camada mesoporosa de TiO2 que será usada para infiltração da perovskita de iodeto de metilamônio e chumbo. Os materiais constituintes dos dispositivos (TiO2, CH3NH3PbI3 e CuI) serão depositados entre as microcolunas de CuI por spin coating seguindo a sequência de uma camada compacta de TiO2, uma camada mesoporosa de TiO2, CH3NH3PbI3, e uma camada compacta de CuI. Após o crescimento de microcolunas de CuI circundadas pela camada de perovskita, espera-se que essas microcolunas se comportem como condutores de buracos mais eficientes. Ainda, o diâmetro das microcolunas de CuI e sua espessura serão otimizados por meio da eficiência de conversão de energia em potência dos dispositivos obtidos, os quais serão caracterizados com técnicas microscópicas, curvas de densidade de corrente em função da tensão, espectroscopia de reflectância difusa, difratometria de raio-X e espectroscopia de dispersão de energia de raio-X. (AU)

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