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Performance Analysis of Zinc Cobaltite (ZnCO2O4) As A Hole Transport Layer (HTL) For Perovskite Solar Cell Using OghmaNano Software and Taguchi Method Optimization.

钴酸盐 钙钛矿(结构) 图层(电子) 材料科学 钙钛矿太阳能电池 太阳能电池 田口方法 软件 化学工程 冶金 光电子学 计算机科学 复合材料 工程类 程序设计语言
作者
Iskandar Dzulkarnain Rummaja,Muhammad Idzdihar Idris,Z. A. F. M. Napiah,Zarina Baharudin Zamani,Roslily Ramlee,M Rashid
出处
期刊:Journal of physics [IOP Publishing]
卷期号:2696 (1): 012008-012008 被引量:3
标识
DOI:10.1088/1742-6596/2696/1/012008
摘要

Abstract Perovskite solar cells (PSCs) are cost-effective and efficient photovoltaic cells that show great potential as an alternative to silicon solar cells. They possess desirable properties such as high mobility, direct bandgap, long carrier lifetime, and strong light absorption. However, the traditional materials used for the holes transport layer (HTL) in PSCs, such as PEDOT:PSS, SPIRO-OMETAD, and copper(I) iodide, have durability issues and lower carrier mobility. To overcome these challenges, Zinc Cobaltite (ZnCO 2 O 4 ) with its advantages of hole transport, wide optical bandgap, and solution processability was investigated as a potential alternative HTL material. Through simulations using OghmaNano software and the Taguchi method, the device structure FTO/TiO 2 /CsPbI 3 /ZnCO 2 O 4 /Au was analyzed, and the performance was optimized by varying the thickness of the ZnCO 2 O 4 layer. The simulation results showed a power conversion efficiency (PCE) of 32.23% with a ZnCO2O4 thickness of 300nm. ANOVA analysis revealed that the ZnCO 2 O 4 thickness as the HTL had the most significant influence on PCE, followed by environmental temperature and the bandgap of ZnCO 2 O 4 . In particular, the ZnCO 2 O 4 thickness had a substantial 70% impact on PCE, indicating that adjusting the thickness of ZnCO 2 O 4 could lead to corresponding improvements in PCE.
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