Обзор прессы

Журнал Elektroportal №123 от 25.11.2022
Читать номер

Без свинца и с эффективностью 23%. Как удалось создать новый перовскитный фотоэлемент?

Исследователи из Университета Читкара в Индии утверждают, что им удалось улучшить стабильность и эффективность перовскитных солнечных элементов на основе олова с помощью метода под названием градирование ширины запрещенной зоны (bandgap grading). Он заключается в модификации толщины и характеристик поглощающего слоя из перовскита, что позволяет ему улавливать более широкий спектр фотонов. Предложенная конфигурация достигла эффективности преобразования энергии 23,61 % при параболическом подходе и 21,68 % при линейном градиенте, а при замене некоторых компонентов превышает 24 %.

Ученые использовали программное обеспечение для моделирования солнечных элементов SCAPS-1D, разработанное Университетом Гента, для симуляции новой конфигурации элемента. Они предположили, что в основе лежит бессвинцовый перовскитный материал на основе олова, известный как CsSnI3-xBrx. Затем ученые «настроили» поглощающий слой солнечного элемента, чтобы он захватывал больше света.

Изначально конструкция ячейки предусматривала подложку из фторированного оксида олова (FTO), электронный транспортный слой (ETL) на основе оксида церия (CeO2), поглощающий слой перовскита, дырочный транспортный слой (HTL) из меди, железа и олова (Cu2FeSnS4) и металлический контакт из золота (Au).

Для ETL и для HTL исследователи установили одинаковую толщину — 100 нм. Толщина поглощающего слоя из перовскита варьировалась от 50 нм до до 500 нм с переменной энергией запрещенной зоны от 1,25 эВ до 1,78 эВ.

При испытаниях в условиях стандартного освещения предложенная конфигурация солнечных элементов достигла эффективности преобразования энергии 23,61 % при параболическом подходе и 21,68 % при линейном градиенте. При замене используемых материалов ETL и HTL на оксид олова (SnO 2) и полистиролсульфонат (PEDOT: PSS) соответственно, эффективность элемента также превышает 24 %.

По мнению ученых, их исследование открывают путь к созданию высокоэффективных, экологически безопасных и стабильных перовскитных солнечных элементов.

Политех впервые в России исследовал ветрогенератор за Полярным кругом
Дорожные люки могут стать беспроводными зарядными станциями для электромобилей
В ЛЭТИ запускают Центр разработки новых материалов для промышленности и ядерной отрасли
Ученые в Томске создают систему безопасной зарядки шахтных электромобилей
Завод IEK GROUP в Балабаново отмечен премией
Безопасность автоматических выключателей EKF подтверждена Ассоциацией «Честная позиция»
Новая HR победа в копилку «Электрорешения» (бренд EKF)
Регистрация на Cabex-2026 уже открыта!
Гибкие датчики для дистанционного мониторинга деформаций и температуры создают в ТПУ
IEK GROUP укрепляет позиции в инвестиционном сообществе: победа в премии и экспертное выступление на форуме Investment Leaders

Эксклюзивные видео RusCable Vision

22222
RusCable Live — Самый светлый день, заходил вчера… День энергетика. Эфир 22.12.25
Поздравление с Днем Энергетика от президента Ассоциации _Электрокабель_ Максима Третьякова.mp4_snapshot_00.06
Поздравление с Днем Энергетика от президента Ассоциации «Электрокабель» Максима Третьякова
DSCF15042
Итальянский ответ хейтерам ПВХ. Деградация качества. Олег Барашков. Полимерный подкаст
1
Как подготовиться к поездке в Китай? Мудрость №1. Чайная пауза ChinaCable.Ru
maxresdefault-16
По следам «Герды». Эпизод II. Завод «КУБАНЬКАБЕЛЬ». Город Армавир
2
Как протягивают кабель на линии? Запускаем экструдер! #ProЗавод #2
1717
Лучший стенд Cabex 2025. Цветлит и Магна
5
Жесткая база по отраслевому маркетингу и PR. Институт репутации на кабельном рынке. RusCable.Ru на Wire 2025
15 декабря1
RusCable Live — Запас прочности кабельного бизнеса. Как вовлекают в «оборот» новых кабельщиков? Эфир 15.12.25