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Highly Efficient Large-area Perovskite Solar Cells

Description du projet

Des modules solaires en pérovskite de grande envergure avec un rendement supérieur à 20 %

Grâce à leur rendement de conversion énergétique élevé et à leur faible coût de fabrication, les cellules solaires en pérovskite représentent une alternative prometteuse à leurs homologues à base de silicium. Bien qu’elles puissent réduire le coût actualisé de l’énergie solaire, leur adoption généralisée est entravée par l’absence de dispositifs efficaces à grande échelle. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet LrgPSCs vise à mettre au point des modules solaires de grande envergure (200-800 cm2) affichant un rendement supérieur à 20 %. Les chercheurs mettront en œuvre une nouvelle méthode de traitement en solution pour permettre une croissance cristalline homogène et créer des films minces uniformes à grande échelle. En outre, ils se pencheront sur des méthodes d’ingénierie d’interface avancées pour la passivation en masse et en surface.

Objectif

Perovskite solar cells (PSCs) are among the most promising next-generation photovoltaic technologies: it combines high photovoltaic performance with low fabrication costs. The practical adoption of PSCs will reduce the levelized cost of electricity of solar energy, contributing to deal with the global crisis on climate change and sustainable development. Despite these promises, the lack of efficient large-area PSCs has so far seriously hindered their commercialization potential, representing one of the most critical challenges in the field of perovskite photovoltaics.
The goal of this project is to develop industrial-relevant highly efficient large-area PSCs (> 20% module efficiency at aperture areas of 200-800 cm2). In this project, an interdisciplinary approach will be devised by combining scalable perovskite fabrication, novel interface engineering, and deep mechanistic understanding to achieve this ambitious goal. Particularly a new solution-processing strategy will be developed to control the crystallization of perovskites, which can enable homogenous crystal growth at large-scales, generating uniform perovskite thin films. Novel interface engineering will then be explored to demonstrate thickness-insensitive 2D/3D perovskite passivation, by utilizing high hole-mobility 2D perovskites. Eventually, the new material-processing strategies will be adopted in the standard perovskite module fabrication, attaining record efficiency large-area PSCs. In addition to device fabrication, fundamental investigations based on ultrafast spectroscopy and synchrotron characterization will also be carried out to elucidate the material formation and device operation mechanism.
This project combines the host lab`s expertise on PSC fabrication and the researcher`s strong background in material design and synthesis. It is highly relevant to Horizon 2020`s goal on clean and efficient energy, whose completion will support Europe at the forefront of renewable energy research.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Contribution nette de l'UE
€ 191 149,44
Adresse
BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 Lausanne
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 191 149,44