Etude théorique des propriétés physiques des composés ternaires cristallins avec la stoechiométrie ABQN

dc.contributor.authorNassah,Younes
dc.contributor.authorBenmakhlouf, Abdennour
dc.date.accessioned2024-10-20T19:57:30Z
dc.date.available2024-10-20T19:57:30Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractRécemment, les cellules solaires photovoltaïques ont été révolutionnées en adoptant des matériaux pérovskites halogénures ABF3 comme photoabsorbeurs. Dans un passé récent, les pérovskites aux halogénures de plomb ont suscité un intérêt considérable pour la recherche. Cependant, en raison de sa toxicité, des matériaux alternatifs sans plomb sont actuellement activement recherchés. Dans ce travail, nous rapportons les résultats de calcul des propriétés structurelles, élastiques, électroniques, et optiques des matériaux inexplorés sans plomb ASiF3 et AGaF3. Les propriétés énergétiques et élastiques calculées affirment que la formation des systèmes cubiques étudiés est énergétiquement favorable et mécaniquement stable. Selon les résultats, LiSiF3, NaSiF3 et KGaF3 sont des semi-conducteurs à gap indirect, qui ne conviennent pas aux applications de cellules solaires. Les propriétés élastiques, électroniques et optiques calculées indiquent que les alliages KSiF3 et RbSiF3 sont isotropes et présentent une ductilité élevée. Ils ont des gap direct raisonnable, une petite masse effective et une bonne absorption de la lumière, ce qui les rend adaptés aux cellules photovoltaïques à jonction unique et à d'autres applications optoélectroniques dans les régions visible et UV du spectre électromagnétique. Les propriétés élastiques, électroniques et optiques calculées indiquent que le RbGaF3 est isotrope et présente une ductilité élevée, un gaps directes raisonnables, et une masse effective des trous suffisamment faible par rapport à celle des électrons, et une bonne absorption de la lumière, ce qui le rend adapté aux cellules solaires comme un matériau qui transporte les trous et augmente l'efficacité des dispositifs optoélectroniques. Recently, photovoltaic solar cells have been revolutionized by adopting ABF3 halide perovskite materials as photoabsorbers. Lead halide perovskites have garnered significant research interest in recent years. However, due to their toxicity, lead-free alternatives are actively being sought. This study reports on the calculated results of structural, elastic, electronic, and optical properties of unexplored lead-free materials ASiF3 and AGaF3. Calculated energetic and elastic properties confirm that the formation of the studied cubic systems is energetically favorable and mechanically stable. According to the findings, LiSiF3, NaSiF3, and KGaF3 are indirect bandgap semiconductors, unsuitable for solar cell applications. Calculated elastic, electronic, and optical properties indicate that alloys KSiF3 and RbSiF3 are isotropic with high ductility. They exhibit reasonable direct bandgaps, low effective mass, and good light absorption, making them suitable for single-junction photovoltaic cells and other optoelectronic applications in the visible and UV regions of the electromagnetic spectrum. Calculated elastic, electronic, and optical properties show that RbGaF3 is isotropic with high ductility, reasonable direct bandgaps, and an effective mass of holes sufficiently lower than that of electrons, with good light absorption, making it suitable for solar cells as a hole transport material to enhance optoelectronic device efficiency.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/20074
dc.language.isofr
dc.publisherUniversité d'Oum El Bouaghi
dc.subjectStructure électronique; Propriétés optiques; Propriétés mécaniques
dc.titleEtude théorique des propriétés physiques des composés ternaires cristallins avec la stoechiométrie ABQN
dc.typeThesis
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