El estudio innovador demuestra factores clave para el rendimiento duradero de las células solares de perovskita en condiciones del mundo real

El estudio innovador demuestra factores clave para el rendimiento duradero de las células solares de perovskita en condiciones del mundo real
Desde una estabilidad impresionante hasta resultados prometedores, la forma de comercialización de células metálicas-halid-derowslar (MHPSC) pronto podría ser más fácil. Un nuevo estudio, publicado en Nature Photonics, ha demostrado que las pruebas de estabilidad interna aceleradas pueden predecir la confiabilidad de las MHPSC en condiciones reales al aire libre.
MHPSCS es una tecnología prometedora, económica y delgada de película similar a la película delgada (PV). Logran una eficiencia impresionante para las aplicaciones individuales y en tándem. Sin embargo, para llevar esta tecnología a la madurez del mercado, es importante comprender cómo las células en las complejas condiciones al aire libre, como la luz, la calidez y la humedad, el comportamiento.
El estudio muestra que la degradación, es decir, la reducción del rendimiento, las células bajo iluminación y aumento de la temperatura, proporciona buena información sobre su confiabilidad al aire libre. Al mejorar las propiedades de bloqueo de iones de una determinada capa en la célula, la temperatura más de funcionamiento de 50 ° C a 85 ° C podría aumentar en 2.8 veces. Las células alcanzaron una esperanza de vida sorprendente de más de 1000 horas a 85 ° C y casi 8200 horas a 50 ° C, con una degradación esperada del 20%.
Los resultados de este estudio son prometedores para el desarrollo adicional de las MHPSC y podrían desempeñar un papel importante en la aceleración del proceso de desarrollo. Mediante el uso de pruebas de estabilidad interna aceleradas, los científicos e ingenieros pueden trabajar específicamente para mejorar la confiabilidad de las MHPSC sin depender de largas pruebas al aire libre.
Los investigadores también enfatizan la importancia de la interfaz entre ciertas capas en la célula, a saber, óxido de indio (ITO), monosherms autoensamblados (SAM) y Perovsky. Esta interfaz tiene una influencia significativa en la estabilidad y la funcionalidad de la célula.
Los resultados de este estudio son prometedores y podrían allanar el camino para el uso comercial de MHPSC. Se requieren más investigaciones y desarrollos para mejorar aún más el rendimiento y la confiabilidad de esta tecnología prometedora.
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