Inovativní studie demonstruje klíčové faktory pro dlouhotrvající výkon perovskitových solárních článků v reálných podmínkách

Von beeindruckender Stabilität bis hin zu vielversprechenden Ergebnissen – der Weg zur Kommerzialisierung von Metal-Halid-Perowskitsolarzellen (MHPSCs) könnte bald leichter werden. Eine neue Studie, veröffentlicht in Nature Photonics, hat gezeigt, dass beschleunigte Innenstabilitätstests die Zuverlässigkeit von MHPSCs unter realen Bedingungen im Freien vorhersagen können. MHPSCs sind eine vielversprechende, kostengünstige und dünnfilmige photovoltaische (PV) Technologie. Sie erreichen beeindruckende Wirkungsgrade sowohl für Einzel- als auch für Tandem-Anwendungen. Um diese Technologie zur Marktreife zu bringen, ist es jedoch wichtig zu verstehen, wie sich die Zellen unter den komplexen Bedingungen im Freien, wie zum Beispiel Licht, Wärme und Feuchtigkeit, verhalten. Die Studie zeigt, dass die …
Od impozantní stability po slibné výsledky-způsob až po komercializaci kovových a-persovsolárních buněk (MHPSC) může být brzy snazší. Nová studie publikovaná v přírodě Photonics, ukázala, že zrychlené testy vnitřní stability mohou předpovídat spolehlivost MHPSC venku za reálných podmínek. MHPSC jsou slibné, levné a tenké filmové fotovoltaické (PV) technologie. Dosahují působivé účinnosti pro individuální i tandemové aplikace. Aby se však tato technologie uvedla na trh, je však důležité pochopit, jak se buňky za otevřených podmínek venku, jako je světlo, teplo a vlhkost, chovají. Studie ukazuje, že ... (Symbolbild/natur.wiki)

Inovativní studie demonstruje klíčové faktory pro dlouhotrvající výkon perovskitových solárních článků v reálných podmínkách

Od působivé stability po slibné výsledky-Cestou k komercializaci buněk-perowslar buněk (MHPSC) z kovu (MHPSC) může být brzy snazší. Nová studie publikovaná v přírodě Photonics ukázala, že zrychlené testy vnitřní stability mohou předpovídat spolehlivost MHPSC za reálných podmínek venku.

MHPSC jsou slibné, levné a tenké filmové fotovoltaické (PV) technologie. Dosahují působivé účinnosti pro individuální i tandemové aplikace. Aby však tuto technologii uvedla na trh, je však důležité pochopit, jak buňky za komplexních podmínek venku, jako je světlo, teplo a vlhkost, chování.

Studie ukazuje, že degradace, tj. Snížení výkonu, buňky při osvětlení a zvýšené teplotě, poskytuje dobré informace o jejich spolehlivosti venku. Zlepšením vlastností blokování iontů určité vrstvy v buňce by mohla být nejvíce provozní teplota od 50 ° C do 85 ° C zvýšena 2,8krát. 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 zrychlených testů vnitřní stability mohou vědci a inženýři konkrétně pracovat na zlepšení spolehlivosti MHPSC, aniž by se spoléhali na zdlouhavé venkovní testy.

Vědci také zdůrazňují důležitost rozhraní mezi určitými vrstvami v buňce, jmenovitě oxid indium-cín (ITO), samostavené monoshermy (SAM) a Perovsky. Toto rozhraní má významný vliv na stabilitu a funkčnost buňky.

Výsledky této studie jsou slibné a mohly by připravit cestu pro komerční použití MHPSC. K dalšímu zlepšení výkonu a spolehlivosti této slibné technologie je nutný další výzkum a vývoj.

Zdroj:
(Odkaz odstraněn)