Innovativ studie visar nyckelfaktorer för långvarig prestanda hos perovskitsolceller i verkliga förhållanden
Från imponerande stabilitet till lovande resultat kan vägen till kommersialisering av metallhalogenidperovskitsolceller (MHPSC) snart bli lättare. En ny studie publicerad i Nature Photonics har visat att accelererad stabilitetstestning inomhus kan förutsäga tillförlitligheten hos MHPSC under verkliga utomhusförhållanden. MHPSCs är en lovande, låg kostnad, tunnfilms solcellsteknik (PV). De uppnår imponerande effektivitet för både singel- och tandemapplikationer. Men för att få ut denna teknik på marknaden är det viktigt att förstå hur cellerna beter sig under komplexa utomhusförhållanden som ljus, värme och fukt. Studien visar att…

Innovativ studie visar nyckelfaktorer för långvarig prestanda hos perovskitsolceller i verkliga förhållanden
Från imponerande stabilitet till lovande resultat kan vägen till kommersialisering av metallhalogenidperovskitsolceller (MHPSC) snart bli lättare. En ny studie publicerad i Nature Photonics har visat att accelererad stabilitetstestning inomhus kan förutsäga tillförlitligheten hos MHPSC under verkliga utomhusförhållanden.
MHPSCs är en lovande, låg kostnad, tunnfilms solcellsteknik (PV). De uppnår imponerande effektivitet för både singel- och tandemapplikationer. Men för att få ut denna teknik på marknaden är det viktigt att förstå hur cellerna beter sig under komplexa utomhusförhållanden som ljus, värme och fukt.
Studien visar att nedbrytningen, det vill säga minskningen av prestanda, av cellerna under belysning och förhöjda temperaturer ger goda indikationer på deras tillförlitlighet utomhus. Genom att förbättra de jonblockerande egenskaperna hos ett specifikt lager i cellen kunde den mest driftsstabila 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 20% nedbrytning.
Resultaten av denna studie är lovande för den fortsatta utvecklingen av MHPSCs och kan spela en viktig roll för att påskynda utvecklingsprocessen. Genom att använda accelererad inomhusstabilitetstestning kan forskare och ingenjörer arbeta specifikt för att förbättra tillförlitligheten hos MHPSC utan att förlita sig på långa utomhustester.
Forskarna betonar också vikten av gränssnittet mellan vissa lager i cellen, nämligen indiumtennoxid (ITO), självmonterade monolager (SAM) och perovskit. Detta gränssnitt har en betydande inverkan på cellens stabilitet och funktion.
Resultaten av denna studie är lovande och kan bana väg för kommersiell användning av MHPSC. Ytterligare forskning och utveckling krävs för att ytterligare förbättra prestandan och tillförlitligheten hos denna lovande teknik.
Källa:
(länk borttagen)