Une étude innovante démontre des facteurs clés pour les performances durables des cellules solaires de pérovskite dans des conditions réelles

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 …
De la stabilité impressionnante aux résultats prometteurs - le chemin à la commercialisation des cellules-persovsolaires métalliques (MHPSC) pourrait bientôt être plus facile. Une nouvelle étude, publiée dans Nature Photonics, a montré que les tests de stabilité intérieure accélérés peuvent prédire la fiabilité des MHPS à l'extérieur dans des conditions réelles. Les MHPSC sont une technologie photovoltaïque (PV) prometteuse, peu coûteuse et mince. Ils atteignent une efficacité impressionnante pour les applications individuelles et en tandem. Afin de mettre cette technologie à la maturité du marché, cependant, il est important de comprendre comment les cellules dans les conditions ouvertes à l'extérieur, telles que la lumière, la chaleur et l'humidité, se comportent. L'étude montre que le ... (Symbolbild/natur.wiki)

Une étude innovante démontre des facteurs clés pour les performances durables des cellules solaires de pérovskite dans des conditions réelles

de la stabilité impressionnante aux résultats prometteurs - le chemin vers la commercialisation des cellules métal-halid-perwar (MHPSC) pourrait bientôt être plus facile. Une nouvelle étude, publiée dans Nature Photonics, a montré que les tests de stabilité intérieure accélérés peuvent prédire la fiabilité des MHPSC dans des conditions réelles à l'extérieur.

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MHPSC sont une technologie photovoltaïque (PV) prometteuse, peu coûteuse et mince. Ils atteignent une efficacité impressionnante pour les applications individuelles et en tandem. Afin de mettre cette technologie à la maturité du marché, cependant, il est important de comprendre comment les cellules dans les conditions complexes à l'extérieur, telles que la lumière, la chaleur et l'humidité, le comportement.

L'étude montre que la dégradation, c'est-à-dire la réduction des performances, les cellules sous l'éclairage et l'augmentation de la température, fournit de bonnes informations sur leur fiabilité à l'extérieur. En améliorant les propriétés de blocage des ions d'une certaine couche dans la cellule, la température la plus opérationnelle de 50 ° C à 85 ° C pourrait être augmentée de 2,8 fois. Les cellules ont atteint une durée de vie étonnante de plus de 1000 heures à 85 ° C et près de 8200 heures à 50 ° C, avec une dégradation attendue de 20%.

Les résultats de cette étude sont prometteurs pour le développement ultérieur des MHPSC et pourraient jouer un rôle important dans l'accélération du processus de développement. En utilisant des tests de stabilité intérieure accélérés, les scientifiques et les ingénieurs peuvent spécifiquement travailler à l'amélioration de la fiabilité des MHPSC sans s'appuyer sur de longs tests extérieurs.

Les chercheurs soulignent également l'importance de l'interface entre certaines couches dans la cellule, à savoir l'oxyde d'indium-tin (ITO), les monosherms auto-assemblés (SAM) et Perovsky. Cette interface a une influence significative sur la stabilité et la fonctionnalité de la cellule.

Les résultats de cette étude sont prometteurs et pourraient ouvrir la voie à l'utilisation commerciale des MHPSC. Des recherches et des développements supplémentaires sont nécessaires pour améliorer encore les performances et la fiabilité de cette technologie prometteuse.

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