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dc.contributor.advisorDeen, Jamales_ES
dc.contributor.advisorJiménez Tejada, Juan Antonio es_ES
dc.contributor.authorLópez Varo, Pilares_ES
dc.contributor.otherUniversidad de Granada. Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadoreses_ES
dc.date.accessioned2017-02-01T09:14:28Z
dc.date.available2017-02-01T09:14:28Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2017-01-10
dc.identifier.citationLópez Varo, P. Compact modeling of physical mechanisms in organic solar cells. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/44589]es_ES
dc.identifier.isbn9788491630685
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10481/44589
dc.description.abstractOrganic solar cells (OSCs) are promising devices in the field of solar energy. Their many advantages are intrinsic of the organic/polymeric technology, such as light weight, flexibility and low manufacturing costs. However, the degradation of OSCs hinders a predictable and a stable performance. In order to improve the device performance, accurate physics-based models, including boundary conditions, are needed. In this thesis, a model that relates the charge carrier density at the metal-organic boundaries with the current density in OSCs is considered for simulation and modeling purposes. The model is proposed after initial studies on single-carrier and bipolar organic diodes in darkness. The work begins with the proposal of a model for the current-voltage characteristics of organic and polymeric single-carrier diodes. The model unifies two different mechanisms in the structure, the injection and transport of charge, and includes a proper boundary condition for the free charge density at the metal-organic interface and a temperature and electric-field dependent mobility model. The results of the model highlight the importance of the boundary condition at the interface, which is used to explain different trends and their transitions in experimental current–voltage characteristics: linear, quadratic and a higher than quadratic trend at high electric fields. Una de las regiones más sensibles de una célula solar orgánica es la zona de contacto entre el electrodo metálico y el material orgánico. Por un lado, los contactos controlan el flujo de la corriente. Por otro lado, la región del contacto es altamente sensible a la degradación. La formación de una capa aislante cerca a la interfaz metal-orgánico o el decrecimiento de la velocidad de recombinación en el contacto son efectos desfavorables que reducen la eficiencia de las células solares [3, 4]. Para optimizar el rendimiento de estos dispositivos es requisito indispensable una detallada descripción de los mecanismos físicos que tienen lugar en la estructura metal-orgánico. El modelado y la simulación de estas estructuras son herramientas muy adecuadas para conseguir este objetivo.en_EN
dc.description.sponsorshipTesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Física y Ciencias del Espacioes_ES
dc.description.sponsorshipThe research was carried out within the framework of a scholarship supported financially by Ministerio de Educación y Ciencia under research Grant FPU12/02712 and MINECO under research Project TEC2013-47283-R.en_EN
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isoengen_EN
dc.publisherUniversidad de Granadaes_ES
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Licenseen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en_US
dc.subjectCélulas solares es_ES
dc.subjectEnergía fotovoltaica es_ES
dc.subjectSemiconductores orgánicoses_ES
dc.subjectOptoelectrónicaes_ES
dc.subjectDispositivos optoelectrónicos es_ES
dc.titleCompact modeling of physical mechanisms in organic solar cellsen_EN
dc.title.alternativeModelado compacto de mecanismos físicos en células solares orgánicases_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.subject.udc53es_ES
dc.subject.udc210602es_ES
europeana.typeTEXTen_US
europeana.dataProviderUniversidad de Granada. España.es_ES
europeana.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en_US
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US


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