En este estudio, nos centramos en la mejora de la absorción y la reducción de la recombinación de las células solares de puntos cuánticos basadas en fotoánodos que estaban recubiertos por diferentes pasivaciones de ZnS o SiO2 utilizando los métodos de absorción y reacción sucesiva de capas iónicas. Las células solares de puntos cuánticos basadas en multicapas de fotoánodos, que fueron recubiertos por una pasivación de ZnS o SiO2, aumentaron la absorción espectacular en la región de luz visible en comparación con otros fotoánodos y redujeron los rápidos procesos de recombinación en fotovoltaica. Como resultado, la eficiencia de rendimiento del fotoánodo TiO2/CdS/CdSe con pasivación de SiO2 aumentó en 150
en comparación con TiO2/CdS/CdSe con pasivación de ZnS y TiO2/CdSe, respectivamente. Por este motivo, observamos que las multicapas en tándem pueden absorber más longitudes de onda en la región de la luz visible para aumentar una gran cantidad de electrones excitados, que se transfieren a la banda de conducción del TiO2, y disminuir el número de electrones devueltos al electrolito de polisulfuro desde los QD cuando se consume una pasivación de ZnS o SiO2. Además, es obvio que se produjo un desplazamiento hacia ondas largas en los espectros UV-Vis y una caída brusca de la intensidad en los espectros de fotoluminiscencia. Además, el proceso dinámico en las células solares se llevó a cabo mediante espectros de impedancia electroquímica.
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