Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Selenium – A non-toxic and stable material for future tandem solar cells

Opis projektu

Badanie nowych materiałów w celu zwiększenia sprawności tandemowych ogniw słonecznych

W ostatnich latach selen (Se) stał się atrakcyjną alternatywą dla krzemu w dziedzinie technologii fotowoltaicznej ze względu na odpowiednio dużą przerwę energetyczną, wysoką sprawność i możliwość obróbki w niskich temperaturach. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SeNTASC opracowany zostanie układ górnych ogniw fotowoltaicznych z absorberem selenowym (Se PV) i wysokowydajnych dolnych ogniw Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) w celu uzyskania stabilnych w długim okresie czasu i wysokowydajnych tandemowych ogniw słonecznych, z wykorzystaniem nowatorskich metod modulacji przerwy energetycznej w warstwie buforowej i zaawansowanej modyfikacji warstwy tlenku metalu selektywnej dla dziur, w celu uzyskania odwróconego dwupłaszczyznowego Se PV. Takie podejście doprowadzi do wzrostu sprawności o około 10 % i sprawi, że selen stanie się doskonałym kandydatem do roli górnego ogniwa w tandemie z wysokiej jakości ogniwami słonecznymi CIGS, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej teoretycznej sprawności wynoszącej około 40 %.

Cel

Clean energy is crucial for a carbon neutral European continent, and wind, hydropower, geothermal, biomass, and solar energy conversion will generate hundreds of billions economic activity in the coming years. Among these, photovoltaics (PV) plays a crucial part in electricity generation directly transformed from sunlight. Recently, the efficiency of the dominant PV technology, Si, has reached over 26%, which is near the 29.4% theoretical efficiency limit for single-junction solar cells. In order to overcome this limit, the tandem concept that minimizes thermalization losses of photo-excited carriers has been successfully proven with multi-junction cells, where different band gaps are stacked in series. Over the past decades, the main challenge has been the lack of an efficient, long-term stable, low cost, and process compatible top sub-cell. Recently, selenium (Se) became an attractive option because of its suitable high bandgap , feasible process at low temperature, and reported efficiency.

This proposal (SeNTASC) aims at developing selenium absorber photovoltaic (Se PV) top subcell stacking with high-efficiency Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) bottom subcell toward long-term stable and high-efficiency tandem solar cells by implementing novel approaches in buffer layer bandgap modulation, advanced hole-selective metal oxide layer modification, and finally achieving an inverted bifacial Se PV. The above-mentioned strategies will lead to ~10 % efficiency with open circuit voltage over 1 Volt with bandgap around 1.95 eV in an inverted superstrate configuration. Reaching these objectives, Se will be established as an excellent candidate for a top subcell in a tandem with high-quality CIGS solar cells. In this configuration, a maximum theoretical efficiency near 40% is expected.

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. Więcej informacji: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Zaproszenie do składania wniosków

(odnośnik otworzy się w nowym oknie) H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-03-2020

System finansowania

MSCA-IF -

Koordynator

INTERNATIONAL IBERIAN NANOTECHNOLOGY LABORATORY
Wkład UE netto
€ 159 815,04
Moja broszura 0 0