Inovativní studie demonstruje klíčové faktory pro dlouhotrvající výkon perovskitových solárních článků v reálných podmínkách
Od impozantní stability po slibné výsledky se cesta k komercializaci kovových halogenidů perovskitových solárních článků (MHPSC) může brzy stát snazší. Nová studie zveřejněná v přírodě Photonics ukázala, že zrychlené testování stability vnitřního stability může předpovídat spolehlivost MHPSC za venkovních podmínek v reálném světě. MHPSC jsou slibná nízkonákladová, tenkovrstvá fotovoltaická (PV) technologie. Dosahují působivé efektivity pro jednoduché i tandemové aplikace. Abychom však tuto technologii uvedli na trh, je důležité pochopit, jak se buňky chovají za složitých venkovních podmínek, jako je světlo, teplo a vlhkost. Studie ukazuje, že…

Inovativní studie demonstruje klíčové faktory pro dlouhotrvající výkon perovskitových solárních článků v reálných podmínkách
Od impozantní stability po slibné výsledky se cesta k komercializaci kovových halogenidů perovskitových solárních článků (MHPSC) může brzy stát snazší. Nová studie zveřejněná v přírodě Photonics ukázala, že zrychlené testování stability vnitřního stability může předpovídat spolehlivost MHPSC za venkovních podmínek v reálném světě.
MHPSC jsou slibná nízkonákladová, tenkovrstvá fotovoltaická (PV) technologie. Dosahují působivé efektivity pro jednoduché i tandemové aplikace. Abychom však tuto technologii uvedli na trh, je důležité pochopit, jak se buňky chovají za složitých venkovních podmínek, jako je světlo, teplo a vlhkost.
Studie ukazuje, že degradace, tj. Snížení výkonu, buněk za osvětlení a zvýšené teploty poskytuje dobré indikace jejich spolehlivosti venku. Zlepšením vlastností blokování iontů specifické vrstvy v buňce by mohla být nejoběžnější stabilní teplota zvýšena o 2,8krát z 50 ° C na 85 ° C. Buňky dosáhly úžasné životnosti více než 1000 hodin při 85 ° C a téměř 8200 hodin při 50 ° C, s očekávanou 20% degradací.
Výsledky této studie jsou slibné pro další vývoj MHPSC a mohly by hrát důležitou roli při urychlení vývojového procesu. Pomocí zrychleného testování stability vnitřní stability mohou vědci a inženýři pracovat speciálně pro zlepšení spolehlivosti MHPSC, aniž by se spoléhali na zdlouhavé venkovní testování.
Vědci také zdůrazňují důležitost rozhraní mezi určitými vrstvami v buňce, jmenovitě indium oxidu cínu (ITO), samostavené monovrstvy (SAM) a perovskite. Toto rozhraní má významný dopad na stabilitu a funkčnost buňky.
Výsledky této studie jsou slibné a mohou připravit cestu k komerčnímu použití MHPSC. K dalšímu zlepšení výkonu a spolehlivosti této slibné technologie je nutný další výzkum a vývoj.
Zdroj:
(Odkaz odstraněn)