Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Techdigest

Сингапурские ученые повысили эффективность тандемных солнечных элементов до рекордных 32,76%

Добавление молекулы 2-меркаптобензотиазола замедлило кристаллизацию перовскитного слоя, позволив сформировать пленку с меньшим количеством дефектов. Прототипы сохранили 91% эффективности после 1700 часов непрерывной работы. Исследователи из Национального университета Сингапура повысили эффективность преобразования энергии тандемного солнечного элемента до рекордных 32,76 процента, добавив специальную молекулу, которая предотвращает кристаллизацию перовскитного слоя. Перовскиты — класс кристаллических материалов с превосходными энергопоглощающими свойствами по сравнению с кремнием, но они чувствительны к влажности, температуре и свету. В тандемных элементах, где слой перовскита расположен над кремниевой пластиной, последняя быстро нагревается и передает тепло, вызывая ускоренную кристаллизацию и сокращение срока службы устройства. Ученые ввели молекулу 2-меркаптобензотиазол, которая замедлила этот процесс, позволив сформировать кристаллические пленки с меньшим количеством дефектов. В пр

Добавление молекулы 2-меркаптобензотиазола замедлило кристаллизацию перовскитного слоя, позволив сформировать пленку с меньшим количеством дефектов. Прототипы сохранили 91% эффективности после 1700 часов непрерывной работы.

Исследователи из Национального университета Сингапура повысили эффективность преобразования энергии тандемного солнечного элемента до рекордных 32,76 процента, добавив специальную молекулу, которая предотвращает кристаллизацию перовскитного слоя. Перовскиты — класс кристаллических материалов с превосходными энергопоглощающими свойствами по сравнению с кремнием, но они чувствительны к влажности, температуре и свету. В тандемных элементах, где слой перовскита расположен над кремниевой пластиной, последняя быстро нагревается и передает тепло, вызывая ускоренную кристаллизацию и сокращение срока службы устройства.

Ученые ввели молекулу 2-меркаптобензотиазол, которая замедлила этот процесс, позволив сформировать кристаллические пленки с меньшим количеством дефектов. В прототипах тандемных элементов, изготовленных с использованием этого подхода, эффективность преобразования энергии достигла 32,76 процента после двух месяцев работы, а после 1700 часов непрерывной эксплуатации устройства сохранили 91 процент исходной эффективности. Исследователи надеются, что их результаты будут внедрены в крупномасштабное производство тандемных солнечных элементов и помогут создать стабильные высокоэффективные панели в коммерческих масштабах. Результаты опубликованы в журнале Nature Energy.

💡 Читайте также:

Понравился материал?

Подписывайтесь на наши каналы в Дзене, VK, OK и Telegram и заходите на наш сайт Techdgst.ru, где мы публикуем еще больше новостей о технологиях и науке.