Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Analysis of the performance of innovative nanowire arrays with offset nanoholes Si solar cells for enhanced performance

Opis projektu

Nanodruty zwiększą wydajność ogniw słonecznych

Fakturowane ogniwa słoneczne – nowa technologia, która pozwala na ograniczenie odbicia na powierzchni ogniwa – jest obecnie przedmiotem wielu badań, które doprowadziły do opracowania kilku wzorów, w tym nanodrutów i piramid. Opracowane wzory są jednak w pewnym stopniu zależne od częstotliwości, co ogranicza ich możliwości i osiągi. Poprzednie badania sugerowały, że wydajność absorpcji można zwiększyć o co najmniej 20 % dzięki optymalizacji kształtu i rozkładu nanodrutów. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SolArray zamierza wprowadzić innowacyjne kombinacje wzorów – okrągłych i nieokrągłych nanodrutów, obejmujących także otwory powietrzne, które pozwolą na zwiększenie sprawności ogniw słonecznych. W ramach projektu powstaną tym samym ogniwa charakteryzujące się wyższą sprawnością i kosztami produkcji porównywalnymi z dotychczasowymi rozwiązaniami, co wpisuje się w program Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Cel

This proposed project directly address one of the priority areas outlines in EC's Green Deal programme.
The usage of textured solar cells to reduce the reflection from the air-solar cell interface, which ultimately enhances absorption, has been widely reported. There is a large number of texturing patterns available such as: pyramids, micropillars, nanowires, nanoholes, plasmonic, etc. The most commonly used patterns have been widely studied and have reached very high levels of optimisations. Nevertheless, these regular patterns have some degree of frequency dependence and hence only a narrow wavelength range optimisation, and thus limits the overall performance. Our preliminary study suggest that absorption efficiency can be further increased by at least 20%, by simply optimising the shape and periodicity of the nanowires. This proposal introduces an innovative combination of the patterns, both circular and noncircular nanowires, additionally including air-holes which increases the solar cell efficiency. Preliminary result also shows that by introducing an offset in the air-hole position, and thus breaking the symmetry, achieves an even higher conversion efficiency, but without increasing the fabrication cost, as simple single-stage mask can be used. By doing this, the improvement on the performance is expected to affect over the whole solar wavelength spectrum. Solar cells with a higher efficiency, but without increased fabrication cost can be a game changer, in supporting UN SDG7, affordable and clean energy.
Through hands-on research, the Researcher of this project will enhance his knowledge and skills so can contribute to the European Research Area agenda.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Słowa kluczowe

Koordynator

CITY UNIVERSITY OF LONDON
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
NORTHAMPTON SQUARE
EC1V 0HB London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — East Haringey and Islington
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76