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

PHOtoactivated Metal Oxide TRansport layers for Indoor Perovskite Photovoltaics

Opis projektu

Jaśniejsza przyszłość dzięki perowskitowym ogniwom słonecznymi w pomieszczeniach

Wykorzystanie oświetlenia wewnętrznego na potrzeby Internetu rzeczy jest przełomem. Wykorzystując sztuczne źródła światła, takie jak diody LED i świetlówki, fotowoltaika w pomieszczeniach może przezwyciężyć ograniczenia baterii, tworząc bardziej ekologiczny i zrównoważony ekonomicznie ekosystem. Projekt PHOMOTRIPP realizowany przy wsparciu programu działania „Maria Skłodowska-Curie” ma na celu ulepszenie perowskitowych ogniw słonecznych do zastosowań wewnętrznych. Badanie to jest pionierem niskotemperaturowego wyżarzania i infuzji grafenu do warstw transportu elektronów tlenku metalu w celu zwiększenia wydajności i stabilności elastycznych perowskitowych ogniw słonecznych w warunkach wewnętrznych. PHOMOTRIPP wypełnia lukę w badaniach nad materiałami do transportu elektronów, stawiając kluczowy krok w kierunku bardziej wydajnej i stabilnej przyszłości elastycznej fotowoltaiki wewnętrznej.

Cel

Harnessing indoor lighting available in buildings has the potential to power the next generation of Internet of Things, creating a more environmentally and economically sustainable ecosystem to accelerate future innovation. Indoor photovoltaics enable this by utilising artificial light sources such as white light-emitting diode and fluorescent lamps to negate the limitations imposed by battery-powered systems. Among the emerging photovoltaic technologies, indoor perovskite solar cells display immense promise and require further study to reach their true potential. The electron transport layer, an integral part of the perovskite solar cell architecture, is of particular interest as its optimisation can lead to overall enhancement of device performance in indoor conditions. Popular metal oxide-based electron transport layers, that offer solution processability, tunable electronic properties, high carrier mobility, and favourable energy level match with the perovskite, continue to suffer from high temperature processing and interfacial defects. Lowering the processing temperature to increase compatibility with flexible devices, diversifying the metal oxide family to develop a wider choice of materials, and formation of metal oxide composites to augment charge transfer and stability, are some measures that can overcome the challenges of the present transport layers and further enhance their properties. This study attempts to achieve this by innovatively combining low temperature photo-annealing and graphene incorporation to produce high quality films of conventional and novel metal oxides, that can be employed in indoor perovskite solar cells to improve overall device efficiency and stability. This proposal is a focussed but significant attempt to fill the gap arising from a lack of concentrated study on electron transport materials, more specifically inorganic metal oxides in the domain of indoor perovskite solar cells.

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

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Wkład UE netto
€ 188 590,08
Adres
VIA CRACOVIA 50
00133 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych