search query: @instructor Halme, Janne / total: 9
reference: 7 / 9
« previous | next »
Author:Vahermaa, Paula
Title:Characterisation and Design of Advanced Nanocrystalline Dye Solar Cells
Väriaineherkistettyjen aurinkokennojen karakterisointi ja suunnittelu
Publication type:Master's thesis
Publication year:2009
Pages:66      Language:   eng
Department/School:Teknillisen fysiikan laitos
Main subject:Ydin- ja energiatekniikka   (Tfy-56)
Supervisor:Lund, Peter
Instructor:Halme, Janne
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark T80     | Archive
Keywords:dye solar cell
interface
equivalent circuit
I-V curve
impedance
väriaineaurinkokenno
rajapinta
vastinpiiri
IV-käyrä
impedanssi
Abstract (eng): In this thesis, an electrical model is developed for dye solar cells and the model is applied to the design of dye solar cells.
Compared to traditional silicon solar cells, which demand crystalline silicon with high purity, dye solar cells are cost-effective and easy to manufacture.
However, many improvements have to be made before dye solar cells can attain any market share and also the physics of dye solar cells needs further investigation.
Solar cells can be modelled with electrical equivalent circuits.
The current- voltage characteristics, that is the equation for the I-V curve, are derived for silicon solar cells from a simple diode equivalent circuit.
For dye solar cells this diode circuit is not adequate, but the circuit used in electrochemical impedance measurements (EIS) is more appropriate.
In EIS model, the interfaces are mod- elled with parallel connections of resistances and capacitances.
In this thesis, the I-V curve of dye solar cells is constructed from the EIS equivalent circuit.
With the obtained model, the effect of different cell parameters on the I-V curve and the efficiency of the cell is investigated.
With this method it is possible to attain further information about which type of materials are most suitable as dye solar cell components and how the performance of dye solar cells can be optimised.
Abstract (fin): Työssä tutkitaan väriaineherkistettyjen aurinkokennojen mallintamista ja sovelletaan mallia väriainekennojen suunnitteluun.
Perinteisten piiaurinkokennojen rinnalle kehitetyt väriaineaurinkokennot ovat potentiaalisesti halvempia ja helpompia valmistaa kuin puhdasta kiteistä piitä vaativat piikennot.
Väriainekennoissa on kuitenkin vielä paljon kehitettävää ja myös niiden fysikaalisessa toimintaperiaatteessa riittää tutkittavaa.

Aurinkokennoja voidaan kuvata erilaisilla sähköisillä vastinpiireillä.
Virtajännitekäyrän eli IV-käyrän yhtälö johdetaan piikennoille lähtien yksinkertaisesta diodivastinpiiristä.
Väriainekennoille tämä diodipiiri ei ole riittävä, joten niiden kuvaamiseen käytetään impedanssispektroskopiassa (EIS) käytettävää vastinpiiriä, jossa materiaalikerrosta kuvataan vastuksella ja rajapintaa vastuksen ja kondensaattorin rinnankytkennällä.
Tässä työssä konstruoidaan väriainekennojen IV-käyrän yhtälö lähtien EIS-mallin vastinpiiristä.

Rakennetun mallin avulla tutkitaan, kuinka eri suureet vaikuttavat väriainekennojen IV-käyrään ja hyötysuhteeseen.
Tämän avulla saadaan tietoa siitä, mitkä materiaalien ominaisuudet vaikuttavat kennon toimintaan eniten ja millaiset materiaalit olisivat optimaalisia kennon eri osiksi.
ED:2009-07-21
INSSI record number: 38128
+ add basket
« previous | next »
INSSI