Rusydi, Muhammad Mursyid (2025) Pengaruh Arsitektur Wiring Dan Temperatur Pengeringan Terhadap Efisiensi Sel Surya Tandem Si/Fe₂O₃/CsPbBr₃. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
![]() |
Text
5011211095-Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
Abstract
Berdasarkan Renstra EBTKE 2020-2024, Indonesia memiliki total potensi energi surya sebesar 3.200 GWp yang mencakup di 34 Provinsi. Namun, sampai saat ini pemanfaatan energi surya hanya mencapai 200 MW. Solar cell merupakan sebuah teknologi pembangkit listrik dengan prinsip photovoltaic yang dapat mengkonversi energi sinar matahari menjadi listrik. Teknologi yang sedang marak dikembangkan adalah solar cell jenis tandem yang dapat menghasilkan konversi energi yang lebih besar. Konfigurasi 2T, 3T dan 4T serta temperatur pengeringan menjadi parameter yang sangat berpengaruh pada performa sel surya. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan rangkaian tandem solar cell Si/Fe2O3/CsPbBr3 dengan Fe2O3 berperan sebagai electron transport layer (ETL). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh arsitektur wiring dan temperatur pengeringan Fe2O3 terhadap performa tandem solar cell. Silikon wafer yang digunakan adalah silicon polikristalin. Dilakukan pula sintesis perovskite CsPbBr3 dengan metode Ligan Assisted Reprecipitation (LARP). Kemudian sintesis Fe2O3 dilakukan dengan metode kalsinasi menggunakan temperature 600℃ selama 2 jam. Hasil dari kalsinasi tersebut kemudian dilarutkan ke Gum Arabicum yang telah larut di dalam akuades. Larutan tersebut kemudian diaplikasikan di atas solar cell kemudian dikeringkan di dalam oven vakum hingga menjadi sebuah lapisan tipis. Variasi yang terdapat pada penelitian ini adalah arsitektur kabel yang terdiri atas 2 kabel dan 3 kabel, serta variasi temperatur yaitu 30℃, 60℃ dan 110℃ Pengujian yang dilakukan adalah XRD, SEM, UV-Vis, PL, XPS, LSV dan EIS. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa pengeringan pada suhu 60 °C menghasilkan struktur film paling seragam dan kristalinitas terbaik, serta menunjukkan intensitas PL tertinggi dan absorbansi UV-Vis maksimal. Pengujian LSV dan EIS menunjukkan bahwa konfigurasi ini memberikan efisiensi dan transfer muatan terbaik dibandingkan dengan sampel lain. Efisiensi tertinggi dicapai oleh struktur Si/Fe₂O₃/CsPbBr₃ dengan nilai efisiensi (PCE) sebesar 32,69%. Pada penelitian ini, hasil terbaik diperoleh oleh sampel dengan temperature pengeringan 60℃ dan konfigurasi terbaik dengan 2 kabel.
=====================================================================================================================================
Based on the EBTKE 2020-2024 Strategic Plan, Indonesia has a total solar energy potential of 3,200 GWp covering 34 provinces. However, to date the utilization of solar energy has only reached 200 MW. Solar cells are a photovoltaic power generation technology that can convert sunlight. The 2T, 3T, and 4T configurations and drying temperature are parameters that greatly influence the performance of solar cells. Therefore, this study used a Si/Fe₂O₃/CsPbBr₃ tandem solar cell series with Fe₂O₃ acting as the electron transport layer (ETL). The objective of this study is to analyze the influence of wiring architecture and Fe₂O₃ drying temperature on the performance of tandem solar cells. The silicon wafer used is polycrystalline silicon. Perovskite CsPbBr3 was synthesized using the Ligan Assisted Reprecipitation (LARP) method. Then the synthesis of Fe₂O₃ was carried out by calcination method using a temperature of 600°C for 2 hours. The result of the calcination was then dissolved in Gum Arabicum which had been dissolved in distilled water. The solution is then applied to the solar cell and then dried in a vacuum oven to form a thin layer. The variations in this study are the cable architecture consisting of 2 cables and 3 cables, and the temperature variations, namely 30℃, 60℃ and 110℃. The tests carried out are XRD, SEM, UV-Vis, PL, XPS, LSV and EIS. Characterization results showed that drying at 60°C produced the most uniform film structure and best crystallinity, as well as exhibiting the highest PL intensity and maximum UV-Vis absorbance. LSV and EIS testing showed that this configuration provided the best efficiency and charge transfer compared to other samples. The highest efficiency was achieved by the Si/Fe₂O₃/CsPbBr₃ structure with an efficiency (PCE) value of 32.69%. In this study, the best results were obtained by samples with a drying temperature of 60°C and the best configuration with 2 wires.
Actions (login required)
![]() |
View Item |