Innovativ studie visar nyckelfaktorer för långvarig prestanda för perovskitiska solceller under verkliga förhållanden
Från imponerande stabilitet till lovande resultat kan vägen till kommersialisering av metallhalid perovskite solceller (MHPSC) snart bli enklare. En ny studie publicerad i Nature Photonics har visat att accelererad inomhusstabilitetstest kan förutsäga tillförlitligheten hos MHPSC under verkliga utomhusförhållanden. MHPSC: er är en lovande, billig, tunnfilm Photovoltaic (PV) -teknologi. De uppnår imponerande effektivitet för både enstaka och tandemapplikationer. För att få denna teknik till marknaden är det emellertid viktigt att förstå hur cellerna beter sig under komplexa utomhusförhållanden som ljus, värme och luftfuktighet. Studien visar att ...

Innovativ studie visar nyckelfaktorer för långvarig prestanda för perovskitiska solceller under verkliga förhållanden
Från imponerande stabilitet till lovande resultat kan vägen till kommersialisering av metallhalid perovskite solceller (MHPSC) snart bli enklare. En ny studie publicerad i Nature Photonics har visat att accelererad inomhusstabilitetstest kan förutsäga tillförlitligheten hos MHPSC under verkliga utomhusförhållanden.
MHPSC: er är en lovande, billig, tunnfilm Photovoltaic (PV) -teknologi. De uppnår imponerande effektivitet för både enstaka och tandemapplikationer. För att få denna teknik till marknaden är det emellertid viktigt att förstå hur cellerna beter sig under komplexa utomhusförhållanden som ljus, värme och luftfuktighet.
Studien visar att nedbrytningen, dvs minskningen av prestanda, av cellerna under belysning och förhöjda temperaturer ger goda indikationer på deras tillförlitlighet utomhus. Genom att förbättra jonblockerande egenskaper hos ett specifikt skikt i cellen kan den mest operativt stabila temperaturen ökas med 2,8 gånger från 50 ° C till 85 ° C. Cellerna uppnådde en häpnadsväckande livslängd på över 1000 timmar vid 85 ° C och nästan 8200 timmar vid 50 ° C, med en förväntad nedbrytning på 20%.
Resultaten av denna studie är lovande för vidareutveckling av MHPSC: er och kan spela en viktig roll för att påskynda utvecklingsprocessen. Genom att använda accelererad inomhusstabilitetstest kan forskare och ingenjörer arbeta specifikt för att förbättra tillförlitligheten för MHPSC utan att förlita sig på lång utomhusprovning.
Forskarna betonar också vikten av gränssnittet mellan vissa lager i cellen, nämligen indium tennoxid (ITO), självmonterade monolager (SAM) och perovskite. Detta gränssnitt har en betydande inverkan på cellens stabilitet och funktionalitet.
Resultaten av denna studie är lovande och kan bana väg till kommersiell användning av MHPSC: er. Ytterligare forskning och utveckling krävs för att ytterligare förbättra prestandan och tillförlitligheten för denna lovande teknik.
Källa:
(Länk borttagen)