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Enregistrement W4413356872 · doi:10.1021/acsami.5c09757

The Role of Random Texture Scattering on the Absorptance Enhancement in Halide Perovskite Layers

2025· article· en· W4413356872 sur OpenAlexaff
Meng-Hsueh Kuo, Branislav Dzurňák, Neda Neyková, Lucie Landová, Ivana Beshajová Pelikánová, Z. Remeš, Chih‐Yu Chang, Stefaan De Wolf, Jakub Holovský

Notice bibliographique

RevueACS Applied Materials & Interfaces · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiquePerovskite Materials and Applications
Établissements canadiensKootenay Association for Science & Technology
Organismes subventionnairesGrantová Agentura České RepublikyMinisterstvo Školství, Mládeže a TělovýchovyNational Taiwan University of Science and TechnologyČeské Vysoké Učení Technické v Praze
Mots-clésMaterials scienceHalidePerovskite (structure)Texture (cosmology)AbsorptanceScatteringOpticsChemical engineeringInorganic chemistryReflectivity

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Hybrid perovskites are a class of thin-film semiconductors with remarkably steep absorption edges and high absorption coefficient. In the case of solar cells, a film thickness of less than a micrometer is usually sufficient to absorb most of the light when combined with a back reflector. Otherwise, an efficient light trapping strategy may be desired, e.g., in the case of tandem or semitransparent cells. Traditionally, light trapping is accomplished by employing randomly nanotextured substrates. In this contribution, absorption enhancements due to not only nanorough but also microrough substrates and with or without additional gold coating are evaluated from the point of gains in photocurrent and from the point of view of valid optical models. We find that light trapping from nanotextured substrates follows mainly the Yablonovitch model, leading to an apparent shift of absorption edge. This contrasts with microrough substrates and also the remarkable efficient light trapping capabilities of bare layers due to their native surface roughness, where the path enhancement in this case is almost uniform, making the layer optically thicker by factor two or more. Light trapping optical models as well as analytical techniques are reviewed, and new insights are presented.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,004
Tête enseignante GPT0,205
Écart entre enseignants0,201 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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