Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών
08 Οκτωβρίου 2023
Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις:
05 Οκτωβρίου 2023
Δείτε τις σχετικές οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα.05 Οκτωβρίου 2023
Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου.05 Οκτωβρίου 2023
Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Πελεκάνος
(Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 3 του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 τ. Α΄/21.7.2022)
Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Εμμανουήλ Μανιδάκη, με θέμα:«Development of Perovskite-Gallium Arsenide Double-Junction Photovoltaic Devices.»
Περίληψη "The perovskite solar cells represent today the most rapidly developed photovoltaic (PV) technology, as they combine low fabrication costs, high conversion efficiencies and the possibility to deposit on flexible substrates. On the other hand, the GaAs-based solar cells are still regarded as the reference technology in the PV industry, exhibiting the highest PV efficiencies of the field. In this thesis, we combine the benefits of the two material systems to provide a high-efficiency perovskite/GaAs tandem solar cell with enhanced characteristics. Accordingly, we have produced GaAs-based solar cell devices with PV efficiencies reaching ~15% values, comparing well with reported values for GaAs solar cells of similar design. We have developed optimized recipes for the deposition of every single layer of a full perovskite PV device, including the perovskite active layer, the electron and hole transporting layers, and the metal contacts. Specifically, we have successfully synthesized “red” perovskites with a gap around 650 nm needed in tandem perovskite/GaAs structures and have fabricated “red” perovskite solar cells with PV efficiency up to ~6.5%. This relatively modest value is most likely due to the “out-of-the-glovebox” deposition conditions in our laboratory. Nevertheless, combining a 1.77 eV perovskite solar cell provided by a fellow team along with our own GaAs solar cells, we managed to demonstrate a tandem 4-terminal device with a PV efficiency close to 23%, highlighting the benefit of the tandem configuration. Finally, we have shown that the deposition of MAPbI3 on native GaAs substrates is able to generate a giant passivation effect on GaAs, an effect that appears to be fully reversible, in the sense that the perovskite layer can be easily washed away and the PL intensity and spectral features of the GaAs substrate are fully restored to their pristine condition."03 Οκτωβρίου 2023
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της Συγκλήτου.03 Οκτωβρίου 2023
Δείτε την ανακοίνωση για τον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό δηλωτικού σήματος (λογότυπο) για τη ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – «Μῆτις».02 Οκτωβρίου 2023
Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου πρέπει να καταθέσουν την σχετική αίτηση στη γραμματεία, ηλεκτρονικά μέσω του ιδρυματικού τους email, το διάστημα: 23/10/2023 – 27/10/2023.02 Οκτωβρίου 2023
Η ανακοίνωση ΔΕΝ αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές, των οποίων οι δηλώσεις θα γίνουν από τη Γραμματεία και ΜΟΝΟ για το Α εξάμηνο των σπουδών τους.02 Οκτωβρίου 2023
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00,
στην αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130
στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides (2D-TMDs) exhibit remarkable optoelectronic properties, making them pivotal tools in the realization of advanced devices. Their direct bandgap nature, combined with the formation of stable excitons with binding energies on the order of hundreds of meVs, enables robust Photoluminescence (PL) emission even at room temperature. Owing to their atomic thickness and crystal symmetry, these materials are subject to specific optical selection rules in which valley and spin indices are intrinsically coupled creating a binary-like system which can be used for storing and processing information. Despite their resilience to mechanical deformation, 2D-TMDs are extremely sensitive to their dielectric environment.
In this thesis, we investigate how the optical characteristics of a monolayer of WS2 are influenced by the substrate. We achieve this by transferring the two-dimensional materials onto a pre-patterned Si/SiO2 substrate with cylindrical wells resulting in the creation of both suspended and locally strained regions within the same monolayer. We examine this sample configuration with means of optical spectroscopy and non-linear imaging. The distinct PL emission stemming from the neutral exciton (X0) in suspended regions highlights the impact of substrate. Furthermore, we show that Polarization-Resolved Second Harmonic Generation can be an all-optical tool to provide image patterns of the armchair orientation with strain signatures. In the last part of the thesis, we study the impact of biaxial tensile strain on the exciton energy and spin-valley polarization of monolayer WS2 on top of Graphite. Our experimental results allowed us to extract the net effect of biaxial tensile strain to the depolarization, which we have attributed to the decrease of spin relaxation time due to an increase of the effective pseudospin precession frequency combined with the suppressed Κ-Λ scattering channel in the conduction band. Our results demonstrate that substrate modulation and mechanical deformation can be significant tools in tuning the properties of 2D-TMDs in the pursuit of developing novel optoelectronic devices.
02 Οκτωβρίου 2023
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρακαλούνται να εγγραφούν στο teleclass της πρακτικής άσκησης.