https://ria.ru/20190603/1555149115.html
Ученые улучшили элементы новейших солнечных батарей
Ученые улучшили элементы новейших солнечных батарей - РИА Новости, 03.06.2019
Ученые улучшили элементы новейших солнечных батарей
Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС (НИТУ "МИСиС") с коллегами из Института физической химии и электрохимии А.Н... РИА Новости, 03.06.2019
2019-06-03T09:00
2019-06-03T09:00
2019-06-03T09:00
наука
мисис
навигатор абитуриента
университетская наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/45/1555154524_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9d0ecdff7543647a17248a387665fa11.jpg
МОСКВА, 3 июн ‒ РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС (НИТУ "МИСиС") с коллегами из Института физической химии и электрохимии А.Н. Фрумкина РАН и Университета Тор Вергата (Италия) добились значительной стабильности и эффективности перовскитных элементов – перспективной основы солнечных батарей – благодаря прослойке иодида меди. Данные исследования опубликованы в "Materials".Перовскитные материалы – молодой класс полупроводников для оптоэлектроники, считающийся эффективной альтернативой кремнию в производстве солнечных батарей. Ученые решили исправить их главный недочет – нестабильность. Ключевую роль при этом сыграла молекула метилламин-свинец-йод-3 (MAPbI₃)."Фотоактивный слой MAPbI₃ кристаллизуется на поверхности транспортного слоя, переносящего положительные заряды (в нашем случае – оксид никеля, NiO). Как известно, при постоянном освещении и последующем нагреве перовскитных солнечных элементов с фотоактивным слоем MAPbI₃ выделяются свободный йод и йодоводородная кислота, которые вредят интерфейсу между слоями перовскита и NiO, образуя множество дефектов – и существенно снижая стабильность и производительность устройства", ‒ пояснил научный сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ "МИСиС" Данила Саранин.Для устранения этой проблемы ученые использовали дополнительную прослойку из иодида меди – полупроводника между перовскитом и дырочно-транспортным NiO. "Данный материал не имеет столь стремительной деградации под действием света, сопровождаемой выделением соединений йода аналогично используемому перовскитному материалу. Более того, дополнительный p-слой позволил улучшить сбор положительных зарядов и существенно снизить концентрацию дефектов на переходе между фото-поглощающим и дырочно-транспортными слоями", ‒ отметил Данила Саранин.Как пояснили сами ученые, стабилизировать перовскитный элемент аналогичной архитектуры и состава фотоактивного слоя за счет дополнительной органической прослойки – не новая идея для науки. Однако, по их словам, другие научные коллективы привлекали дорогие и сложные в синтезе материалы (производные металлорганического соединения ферроцена, маломолекулярные органические полупроводники).Ученые же НИТУ "МИСиС" с коллегами первыми попробовали иодид меди – более доступный и простой в применении неорганический материал. Усовершенствование структуры перовскитного элемента, по их наблюдениям, повысило стабильность его работы в среднем на 40%, а КПД вырос до 15,2%.Как утверждают создатели, толщина готового элемента составляет менее 1 микрона – в десятки раз меньше, чем у кремниевых солнечных батарей.Далее ученые намерены создать аналогичную прослойку для стабилизации передачи отрицательных зарядов, а также масштабировать технологию до размеров широкоформатного модуля.
https://ria.ru/20180110/1512314106.html
https://na.ria.ru/20181206/1547484919.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2019
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/45/1555154524_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e178f214eb923ff034dd66416e380cbf.jpgРИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мисис, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, МИСиС, Навигатор абитуриента, Университетская наука
МОСКВА, 3 июн ‒ РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС (НИТУ "МИСиС") с коллегами из Института физической химии и электрохимии А.Н. Фрумкина РАН и Университета Тор Вергата (Италия) добились значительной стабильности и эффективности перовскитных элементов – перспективной основы солнечных батарей – благодаря прослойке иодида меди. Данные исследования
опубликованы в "Materials".
Перовскитные материалы – молодой класс полупроводников для оптоэлектроники, считающийся эффективной альтернативой кремнию в производстве солнечных батарей. Ученые решили исправить их главный недочет – нестабильность. Ключевую роль при этом сыграла молекула метилламин-свинец-йод-3 (MAPbI₃).
"Фотоактивный слой MAPbI₃ кристаллизуется на поверхности транспортного слоя, переносящего положительные заряды (в нашем случае – оксид никеля, NiO). Как известно, при постоянном освещении и последующем нагреве перовскитных солнечных элементов с фотоактивным слоем MAPbI₃ выделяются свободный йод и йодоводородная кислота, которые вредят интерфейсу между слоями перовскита и NiO, образуя множество дефектов – и существенно снижая стабильность и производительность устройства", ‒ пояснил научный сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ "МИСиС" Данила Саранин.
Для устранения этой проблемы ученые использовали дополнительную прослойку из иодида меди – полупроводника между перовскитом и дырочно-транспортным NiO. "Данный материал не имеет столь стремительной деградации под действием света, сопровождаемой выделением соединений йода аналогично используемому перовскитному материалу. Более того, дополнительный p-слой позволил улучшить сбор положительных зарядов и существенно снизить концентрацию дефектов на переходе между фото-поглощающим и дырочно-транспортными слоями", ‒ отметил Данила Саранин.
Как пояснили сами ученые, стабилизировать перовскитный элемент аналогичной архитектуры и состава фотоактивного слоя за счет дополнительной органической прослойки – не новая идея для науки. Однако, по их словам, другие научные коллективы привлекали дорогие и сложные в синтезе материалы (производные металлорганического соединения ферроцена, маломолекулярные органические полупроводники).
Ученые же НИТУ "МИСиС" с коллегами первыми попробовали иодид меди – более доступный и простой в применении неорганический материал. Усовершенствование структуры перовскитного элемента, по их наблюдениям, повысило стабильность его работы в среднем на 40%, а КПД вырос до 15,2%.
Как утверждают создатели, толщина готового элемента составляет менее 1 микрона – в десятки раз меньше, чем у кремниевых солнечных батарей.
Далее ученые намерены создать аналогичную прослойку для стабилизации передачи отрицательных зарядов, а также масштабировать технологию до размеров широкоформатного модуля.