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This work was financially supported by the Universidad Industrial de Santander-Colciencias, project 110265843664 (VIE 8836). Andres F. Gualdron-Reyes acknowledges Colciencias for a PhD 617-scholarship. The authors thank the Laboratorio de Ciencia de Superficies-SurfLab, and specially to Jhonatan Rodriguez for spending valuable time for the XPS analysis of the samples.

Análisis de autorías institucional

Alejandro Mejia-Escobar, MarioAutor o Coautor

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4 de julio de 2024
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Artículo
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The role of boron in the carrier transport improvement of CdSe- sensitized B, N, F-TiO2 nanotube solar cells: a synergistic strategy

Publicado en:New Journal Of Chemistry. 42 (17): 14481-14492 - 2018-09-07 42(17), DOI: 10.1039/c8nj02716a

Autores: Gualdron-Reyes, Andres F; Melendez, Angel M; Alejandro Mejia-Escobar, Mario; Jaramillo, Franklin; Nino-Gomez, Martha E

Afiliaciones

Univ Antioquia UdeA, Fac Ingn, Ctr Invest Innovac & Desarrollo Mat CIDEMAT, Calle 70 52-21, Medellin 050010, Colombia - Autor o Coautor
Univ Ind Santander, Ctr Invest Catalisis CICAT, Piedecuesta 681011, Santander, Colombia - Autor o Coautor
Univ Ind Santander, Ctr Invest Cient & Tecnol Mat & Nanociencias C, Piedecuesta 681011, Santander, Colombia - Autor o Coautor
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Resumen

The synergistic effects of different engineering strategies, especially interface engineering, band structure engineering, and micro/nano engineering, can be exploited for the development of efficient photoanodes for quantum dot-sensitized solar cells (QDSSCs). Herein, we investigate the energy transfer mechanism and the charge carrier transport capacity of a set of photoanodes developed for a CdSe QDSSC. Boron, nitrogen and fluorine-tridoped TiO2 nanotube (BNF-TNT) membranes were obtained by anodization of titanium to self-organized TiO2 nanotube (TNT) layers, followed by a lift-off process. Then BNF-TNT membranes were adhered onto indium-tin oxide (ITO) conductive glass and sensitized by varying the load of CdSe quantum dots (BNF-Y-CdSe) using the SILAR method. The as-prepared electrode materials were characterized by FESEM, HR-TEM, DRS, XPS and Raman spectroscopy. The photochemical, photoelectrochemical, and semiconducting properties of the electrode materials were investigated by photopotential, photovoltammetry, photocurrent transient measurements, and Mott-Schottky analyses in 1.0 M Na2S. CdSe quantum dots (QDs) were homogeneously and intimately coated on BNF-TNT, which favored electron transport to the ITO substrate, and promoted a red-shift in the light harvesting of the composite toward the visible region (1.65 eV) from UV (2.75 eV). The highest photoresponse was obtained for BNF-TNT grown in 0.06 wt% H3BO3, and sensitized with CdSe QDs after five SILAR cycles. Boron doping in BNF-5-CdSe increased the photoconversion efficiency with respect to the CdSe-sensitized nanotubes without B-doping (NF-5-CdSe) by around 176% under one sun illumination (AM 1.5 G, 100 mW cm(-2)). The results showed that B-doping/sensitization synergism occurs by a Ti3+ states-to-CdSe QD electron transfer, which increases electron flow toward back contact. This allowed the enhancement of the electron lifetime, charge-collection efficiency and incident-to-electron conversion efficiency.

Palabras clave

ArraysArticleBand alignmentBoronCadmium selenideEfficiencyElectric currentElectron transportEnergy transferField emission scanning electron microscopyFilmsFluorineHeterojunctioHigh resolution transmission electron microscopyIlluminationIndium tin oxideMembraneNanotubeNitrogenPerformancePhotochemistryPhotoelectron spectroscopyPotentiometryPriority journalQuantum dotQuantum dotsRaman spectrometrySodium sulfideSunlightTio2Titanium dioxide nanoparticleUltraviolet radiation

Indicios de calidad

Impacto bibliométrico. Análisis de la aportación y canal de difusión

El trabajo ha sido publicado en la revista New Journal Of Chemistry debido a la progresión y el buen impacto que ha alcanzado en los últimos años, según la agencia Scopus (SJR), se ha convertido en una referencia en su campo. En el año de publicación del trabajo, 2018, se encontraba en la posición , consiguiendo con ello situarse como revista Q1 (Primer Cuartil), en la categoría Materials Chemistry.

Desde una perspectiva relativa, y atendiendo al indicador del impacto normalizado calculado a partir del Field Citation Ratio (FCR) de la fuente Dimensions, arroja un valor de: 1.62, lo que indica que, de manera comparada con trabajos en la misma disciplina y en el mismo año de publicación, lo ubica como trabajo citado por encima de la media. (fuente consultada: Dimensions Oct 2025)

De manera concreta y atendiendo a las diferentes agencias de indexación, el trabajo ha acumulado, hasta la fecha 2025-10-26, el siguiente número de citas:

  • WoS: 16
  • Scopus: 16

Impacto y visibilidad social

Desde la dimensión de Influencia o adopción social, y tomando como base las métricas asociadas a las menciones e interacciones proporcionadas por agencias especializadas en el cálculo de las denominadas “Métricas Alternativas o Sociales”, podemos destacar a fecha 2025-10-26:

  • La utilización de esta aportación en marcadores, bifurcaciones de código, añadidos a listas de favoritos para una lectura recurrente, así como visualizaciones generales, indica que alguien está usando la publicación como base de su trabajo actual. Esto puede ser un indicador destacado de futuras citas más formales y académicas. Tal afirmación es avalada por el resultado del indicador “Capture” que arroja un total de: 21 (PlumX).

Análisis de liderazgo de los autores institucionales

Este trabajo se ha realizado con colaboración internacional, concretamente con investigadores de: Colombia.