Description du projet
Nouvelles stratégies pour renforcer la stabilité des cellules photovoltaïques organiques
Le photovoltaïque joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Les systèmes photovoltaïques organiques (PVO) se distinguent par leur rentabilité et leurs rendements élevés en matière de conversion d’énergie, mais leur stabilité à long terme doit être améliorée. Le projet OPVStability, financé par l’UE, vise à comprendre les mécanismes de dégradation et les facteurs contribuant à la stabilité des matériaux photovoltaïques organiques et des cellules solaires. L’équipe développera des outils pour estimer la durée de vie des cellules solaires organiques, pour l’identification de motifs structurels stables et d’architectures de dispositifs, et pour l’exploration de stratégies innovantes visant à améliorer la stabilité des PVO efficaces de nouvelle génération. En collaboration avec des partenaires universitaires et industriels et tout en formant 10 doctorants, OPVStability utilisera des méthodes avancées telles que l’apprentissage automatique pour renforcer la stabilité des PVO.
Objectif
Photovoltaics is a major pillar in tackling climate change, one of the biggest current threats to humankind. Organic photovoltaics (OPV) could significantly contribute to this, as organic solar cells can be manufactured in efficient and low-cost roll-to-roll processes and are already reaching power conversion efficiencies above 19%. However, in order to have a large impact, the long-term stability OPV has to be improved to obtain lifetimes of many years.
Therefore, OPVStability aims to develop (i) an in-depth understanding of the degradation mechanisms and stability-promoting factors of organic photovoltaic materials and solar cells, (ii) tools to predict the lifetime of organic solar cells and to identify stable structural motifs as well as device architectures and (iii) innovative strategies to significantly enhance the stability of efficient OPV of the next generation.
OPVStability combines partners from academia and industry with a strong background in OPV and/or specialized scientific methods including theoretical calculations and simulations, experimental degradation studies on single materials, materials combinations and interfaces, accelerated aging and outdoor stability measurements, advanced synchrotron-based analytics, high-throughput experiments and machine learning approaches.
Within OPVStability, ten PhD-students work on this timely and interdisciplinary research project accompanied with an excellent training program comprising scientific skills as well as a comprehensive set of soft and transferable skills.
Champ scientifique
- natural sciencesearth and related environmental sciencesatmospheric sciencesclimatologyclimatic changes
- natural sciencescomputer and information sciencesartificial intelligencemachine learning
- engineering and technologyenvironmental engineeringenergy and fuelsrenewable energysolar energyphotovoltaic
- natural sciencesmathematicsapplied mathematicsmathematical model
Mots‑clés
Programme(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Régime de financement
HORIZON-TMA-MSCA-DN - HORIZON TMA MSCA Doctoral NetworksCoordinateur
8010 Graz
Autriche
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Participants (10)
4040 Linz
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28006 Madrid
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84105 Beer Sheva
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Participation terminée
14469 Potsdam
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651 88 Karlstad
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34149 Trieste
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95447 Bayreuth
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91054 Erlangen
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5230 Odense M
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12489 Berlin
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Partenaires (8)
Les organisations partenaires contribuent à la mise en œuvre de l’action, mais ne signent pas la convention de subvention.
Participation terminée
97318 Kitzingen
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Les organisations partenaires contribuent à la mise en œuvre de l’action, mais ne signent pas la convention de subvention.
4040 Jyllinge
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L’entreprise s’est définie comme une PME (petite et moyenne entreprise) au moment de la signature de la convention de subvention.
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8010 Graz
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08193 Cerdanyola Del Valles
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8045 Graz
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Participation terminée
12489 Berlin
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14469 Potsdam
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97318 Kitzingen
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