Modélisation de cellules photovoltaïques à colorants

Cette thèse porte sur la modélisation des caractéristiques structurales et spectroscopiques de colorants utilisés dans les cellules photovoltaïques à colorants de type p, en appliquant la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité et son équivalente dépendante du temps. Ces cellules, composées d'...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Anne Frédéric (Auteur), Jacquemin Denis (Directeur de thèse, Membre du jury), Alary Fabienne (Président du jury de soutenance, Membre du jury), Le Guennic Boris (Rapporteur de la thèse, Membre du jury)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), Université de Nantes Faculté des sciences et des techniques (Organisme de soutenance), École doctorale Matériaux, Matières, Molécules en Pays de la Loire (3MPL) Le Mans 2008-2021 (Organisme de soutenance)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
anglais
Titre complet : Modélisation de cellules photovoltaïques à colorants / Frédéric Anne; sous la direction de Denis Jacquemin
Publié : [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2014
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note de thèse : Thèse de doctorat : Chimie, Chimie théorique : Nantes : 2014
Sujets :
Documents associés : Reproduction de: Modélisation de cellules photovoltaïques à colorants
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210 |a [Lieu de publication inconnu]  |c [éditeur inconnu]  |d 2014 
230 |a Données textuelles 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Molécules, Matières et Matériaux (3MPL) (Nantes) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Fabienne Alary (Présidente du jury) ; Thomas Cauchy (Membre du jury) ; Boris Le Guennic (Rapporteur) 
320 |a Références bibliographiques 
320 |a Bibliogr. p. 147-157 
325 1 |a La thèse papier est la seule version officielle 
328 |b Thèse de doctorat  |c Chimie, Chimie théorique  |e Nantes  |d 2014 
330 |a Cette thèse porte sur la modélisation des caractéristiques structurales et spectroscopiques de colorants utilisés dans les cellules photovoltaïques à colorants de type p, en appliquant la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité et son équivalente dépendante du temps. Ces cellules, composées d'un colorant greffé sur un semiconducteur et plongé dans un solvant contenant un électrolyte, sont, en effet, une alternative intéressante aux cellules au silicium car, malgré des rendements encore faibles, elles offrent des coûts de production très bas. De nombreux processus fondamentaux entrent en jeu et influencent le rendement de photoconversion de ces cellules : absorption, transfert de charge (CT), injection, régénération, diffusion et recombinaison. Le colorant joue un rôle central dans les performances de ces cellules. En orientant principalement notre travail sur le calcul des propriétés de CT, nous montrons comment il est possible d'améliorer les cellules par la recherche de nouvelles molécules aptes à générer un CT photo-induit intense sur une plus grande distance, ce CT devant s orienter de sorte que le colorant arrache un électron de la surface semiconductrice. D'autre part, nous avons cherché à déterminer l'influence des propriétés des états fondamentaux et des signatures spectroscopiques de ces molécules sur les propriétés de CT. Cette thèse illustre ainsi que la chimie quantique peut être vue comme un outil de caractérisation efficace des propriétés spectroscopiques des colorants, via l'étude de leurs états électroniques excités. 
330 |a This thesis focuses on modeling the structural and spectroscopic features of dyes used in p-type Dye- Sensitized Solar Cells (p-DSSC) by both using the Density Functional Theory (DFT) and its time-dependent equivalent (TD-DFT). DSSCs are constituted of a dye grafted on a semiconductor and immersed in an solvent containing an electrolyte. Despite low yields, they are in fact an interesting alternative to silicon cells because they offer very low production costs. Several fundamental processes take place in these cells and are responsible for the overall photoconversion: absorption, charge transfer (CT), injection, regeneration, difusion and recombination. The dye plays a central role in the initiation of the process and can be engineered to be ideal for p-type DSSCs. By mainly focussing our work on the calculation of CT properties, we show how it is possible to improve p-DSSC through the research of new molecules able of generating an intense CT over a longer distance, the CT being oriented so that the dye pulls electron density from the semiconductor surface towards the electrolyte. In addition, we determined the influence of both ground-state and spectroscopic properties of these molecules on the CT. This thesis illustrates that quantum chemistry can be seen as an effective tool for characterizing the spectroscopic properties of dyes through the study of their electronically excited states. 
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801 3 |a FR  |b Abes  |c 20230206  |g AFNOR 
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