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Surface Modification of Fluorine‐Doped Tin Oxide Thin Films Using Femtosecond Direct Laser Interference Patterning: A Study of the Optoelectronic Performance

Heffner, Herman et al · Wiley VCH Verlag · 2023

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Transparent conductive oxides (TCOs) are used in solar cells not only to extract photogenerated carriers but also to allow sunlight to reach the photoactive material. Therefore, controlling the electrical and optical properties of such oxides is crucial for the optimization of the efficiency of solar cells. Herein, direct laser interference patterning (DLIP) method is used to control the surface morphology, optical and electrical properties of fluorine-doped tin oxide (FTO) by applying femtosecond laser pulses. The topography characterization reveals periodic line-like microstructures with a period of 3.0 μm and average heights between 20 and 185 nm, depending on the applied laser fluence levels. Laser-induced periodic surface structures are observed on the valleys of the texture aligned perpendicularly to the laser radiation polarization. A relative increase in the average total and diffuse optical transmittance up to 5% and 500%, respectively, is obtained in the 400–800 nm spectral range as a consequence of the generated micro- and nanostructures. Calculations of two figures of merit suggest that the texturing of FTO might enhance the efficiency of solar cells, in particular dye-sensitized (DSSCs). The findings of this study confirm that DLIP is a convenient technique for structuring electrodes for highly efficient optoelectronic devices.
Fil: Heffner, Herman. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Química del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química. Instituto de Química del Sur; Argentina
Fil: Soldera, Marcos Maximiliano. Technische Universität Dresden; Alemania. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina

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APA 7

Heffner, H. E. A. (2023). Surface Modification of Fluorine‐Doped Tin Oxide Thin Films Using Femtosecond Direct Laser Interference Patterning: A Study of the Optoelectronic Performance. http://hdl.handle.net/11336/233286

MLA

Heffner, Herman et al. "Surface Modification of Fluorine‐Doped Tin Oxide Thin Films Using Femtosecond Direct Laser Interference Patterning: A Study of the Optoelectronic Performance." 2023. http://hdl.handle.net/11336/233286.

Chicago

Heffner, Herman et al. 2023. "Surface Modification of Fluorine‐Doped Tin Oxide Thin Films Using Femtosecond Direct Laser Interference Patterning: A Study of the Optoelectronic Performance.". http://hdl.handle.net/11336/233286.

Harvard

Heffner, H. E. A. 2023, Surface Modification of Fluorine‐Doped Tin Oxide Thin Films Using Femtosecond Direct Laser Interference Patterning: A Study of the Optoelectronic Performance, Wiley VCH Verlag, available at: http://hdl.handle.net/11336/233286 [Accessed 28 Jun. 2026].

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Título
Surface Modification of Fluorine‐Doped Tin Oxide Thin Films Using Femtosecond Direct Laser Interference Patterning: A Study of the Optoelectronic Performance
Autor / colaboradores
Heffner, Herman et al
Editorial
Wiley VCH Verlag
Año de publicación
2023
ISSN
1438-1656
ISSN
1438-1656
Idioma
eng

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