有机聚合物/碳纳米管电池在光伏电池中的电渗漏阈值模拟

Jonas Vicente Pinto Júnior, Paulo Henrique da Silva Leite Coelho
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Além de ter impulsionado a idealização deste trabalho, a modelagem e a simulação possibilitaram a realização de um estudo envolvendo a percolação elétrica de nanocompósitos, constituída por nanotubos de carbono tortuosos dispersos aleatoriamente em matriz polimérica, simulada através de um programa elaborado pelo método de Monte Carlo e apoiado no modelo do volume excluído, destinado aos sistemas matriciais bidimensionais e tridimensionais. O limiar de percolação foi simulado e analisado para diferentes razões de aspecto e frações volumétricas de carga. Como resultado, a eficiência da representação geométrica das cargas na simulação foi comprovada pelos valores dos limiares de percolação obtidos das simulações, quando o menor valor de percolação encontrado na simulação 2D foi para a maior razão de aspecto, 2500, com uma concentração de 0,383 vol.%; a simulação 3D, com a razão de aspecto de 75, mostrou a menor concentração, 0,009%. Os mesmos valores de razão de aspecto (ra) utilizados na simulação anteriormente foram aplicados, alcançando valores de condutividade na ordem de 100 S/m. Já na busca pelas características dos filmes finos ITO, na simulação 2D, o material apresentou um salto de até 10 ordens de grandeza (1016 para 106 Ω/quadrado) no valor de resistência de folha; na simulação 3D, o salto foi de 11 ordens de grandeza (1016 para 105 Ω/quadrado), mostrando que os resultados encontrados foram insuficientes para a substituição do ITO (102 Ω/quadrado). 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摘要

在可再生能源新技术的背景下,光伏系统的应用越来越多。染料敏化太阳能电池(DSSC)在研发阶段显示出巨大的潜力。另一方面,含碳纳米管的导电聚合物纳米复合材料具有导电性好、比重低、渗漏阈值低等特点。利用碳纳米管的这些特性,研究了替代透明导电氧化物(ITO)材料在有机太阳能电池中的应用。在此范围内,该阈值的建模和仿真在该技术的发展中起着至关重要的作用。这份工作除了有驱动之间的建模和模拟人类实现此电渗流的研究对于分析,由曲折的分散的碳纳米管在聚合物矩阵由程序模拟,通过蒙特卡罗方法和排除体积模型的支持下,系统矩阵的二维和三维。模拟并分析了不同长宽比和荷载体积分数下的渗流阈值。结果表明,当二维模拟中最低的渗流值为2500时,在浓度为0.383 vol.%时,通过模拟得到的渗流阈值证明了负载几何表示的有效性;三维模拟显示,纵横比为75,浓度最低,为0.009%。采用与之前模拟中相同的宽高比(ra)值,电导率约为100 S/m。已经在寻找特征和ITO薄膜,在模拟的二维材料,提交了一份跳伞到10个数量级(1016至106Ω/平方)在叶的价值;在三维仿真,是11个数量级的高跟鞋(1016至105Ω/平方),显示的结果不足以替代ITO(102Ω/平方)。然而,所开发的算法与文献中发表的实验一致。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Simulação do limiar de percolação elétrico de células orgânicas de polímero/nanotubos de carbono para aplicação de células fotovoltaicas
No âmbito de novas tecnologias para o uso de energias renováveis, os sistemas fotovoltaicos encontram-se em crescente aplicação. As células solares sensibilizadas por corantes (DSSC – Dye-sensitized Solar Cells), em fase de pesquisa e desenvolvimento, mostraram grande potencial. Já os nanocompósitos poliméricos condutores, carregados com nanotubos de carbono (NTCs), apresentaram características atrativas, como boa condutividade, baixo peso específico e baixo valor de limiar de percolação. Com essas características apresentadas pelos NTCs, pesquisas são realizadas para substituir o material óxido condutor transparente (ITO) em células solares orgânicas. Nesse escopo, a modelagem e simulação desse limiar têm um papel de suma importância no desenvolvimento dessa tecnologia. Além de ter impulsionado a idealização deste trabalho, a modelagem e a simulação possibilitaram a realização de um estudo envolvendo a percolação elétrica de nanocompósitos, constituída por nanotubos de carbono tortuosos dispersos aleatoriamente em matriz polimérica, simulada através de um programa elaborado pelo método de Monte Carlo e apoiado no modelo do volume excluído, destinado aos sistemas matriciais bidimensionais e tridimensionais. O limiar de percolação foi simulado e analisado para diferentes razões de aspecto e frações volumétricas de carga. Como resultado, a eficiência da representação geométrica das cargas na simulação foi comprovada pelos valores dos limiares de percolação obtidos das simulações, quando o menor valor de percolação encontrado na simulação 2D foi para a maior razão de aspecto, 2500, com uma concentração de 0,383 vol.%; a simulação 3D, com a razão de aspecto de 75, mostrou a menor concentração, 0,009%. Os mesmos valores de razão de aspecto (ra) utilizados na simulação anteriormente foram aplicados, alcançando valores de condutividade na ordem de 100 S/m. Já na busca pelas características dos filmes finos ITO, na simulação 2D, o material apresentou um salto de até 10 ordens de grandeza (1016 para 106 Ω/quadrado) no valor de resistência de folha; na simulação 3D, o salto foi de 11 ordens de grandeza (1016 para 105 Ω/quadrado), mostrando que os resultados encontrados foram insuficientes para a substituição do ITO (102 Ω/quadrado). Entretanto, o algoritmo desenvolvido mostrou-se coerente em relação aos experimentos publicados na literatura.
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