dc.creatorGómez Andrade, Victoria Alejandra
dc.creatorHerrera Martinez, Walter Oswaldo
dc.creatorRedondo, Federico
dc.creatorCorrea Guerrero, Natalia Belén
dc.creatorRoncaroli, Federico
dc.creatorPerez, Maria Dolores
dc.date2021-03
dc.date.accessioned2023-08-30T23:43:46Z
dc.date.available2023-08-30T23:43:46Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11336/181705
dc.identifierGómez Andrade, Victoria Alejandra; Herrera Martinez, Walter Oswaldo; Redondo, Federico; Correa Guerrero, Natalia Belén; Roncaroli, Federico; et al.; Fe and Ti metal-organic frameworks: Towards tailored materials for photovoltaic applications; Elsevier; Applied Materials Today; 22; 100915; 3-2021; 1-9
dc.identifier2352-9407
dc.identifierCONICET Digital
dc.identifierCONICET
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8542729
dc.descriptionSeveral metal-organic framework (MOF) materials have been recently employed in optoelectronic devices due to the unique properties of the MOF materials that result in enhanced performance and stability. In this work, the NH2-MIL-101(Fe) (1) and NH2-MIL-125(Ti) (2) MOFs were prepared using 2-aminoterephthalic acid as the ligand. The crystal structures were confirmed by powder X-ray diffraction and the morphology was examined by scanning electron microscopy. We obtained specific surface areas of 2563.66m2/g for sample (1) and 602.37m2/g for sample (2) using the Brunauer-Emmett-Teller theory. Films were obtained both by spin coating and liquid epitaxy deposition techniques, and the thickness, roughness and crystalline domains were obtained with atomic force microscopy. UV-vis spectroscopy showed the absorption of the MOF films with a band gap energy of 2.66 eV and 2.13 eV for (1) and (2), respectively. Both materials were employed as the electron transport layer in perovskite solar cells and after optimizing the MOF thickness in ambient perovskite device fabrication we achieved reasonable device efficiencies that allowed convoluting the performance parameters with the structural properties of the different materials. This work yields more evidence that MOFs are promising materials as electron transporting layers for perovskite solar cells that could allow the use of flexible substrates due to their low temperature processing.
dc.descriptionFil: Gómez Andrade, Victoria Alejandra. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina
dc.descriptionFil: Herrera Martinez, Walter Oswaldo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina
dc.descriptionFil: Redondo, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina
dc.descriptionFil: Correa Guerrero, Natalia Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina
dc.descriptionFil: Roncaroli, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (CAC). Departamento de Física de la Materia Condensada; Argentina
dc.descriptionFil: Perez, Maria Dolores. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia Física (CAC). Grupo Energía Solar; Argentina
dc.formatapplication/pdf
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dc.languageeng
dc.publisherElsevier
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352940720303632
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1016/j.apmt.2020.100915
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
dc.subjectELECTRON TRANSPORTING LAYERS
dc.subjectLIQUID EPITAXY
dc.subjectMETAL-ORGANIC FRAMEWORKS
dc.subjectPEROVSKITE SOLAR CELLS
dc.subjectSPIN COATING
dc.subjecthttps://purl.org/becyt/ford/1.3
dc.subjecthttps://purl.org/becyt/ford/1
dc.titleFe and Ti metal-organic frameworks: Towards tailored materials for photovoltaic applications
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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