Descrizione del progetto
Progettare celle solari di perovskite stabili ed efficienti
L’energia solare svolge un ruolo cruciale nel garantire un futuro sostenibile. Recentemente è emersa una promettente tecnologia fotovoltaica (FV) basata sulla perovskite, ma la sua scarsa stabilità ne ostacola ancora l’industrializzazione. Sostenuto dal programma di azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), il progetto SolarWay intende migliorare la stabilità delle celle solari a perovskite (PSC) sostituendo i contatti posteriori metallici con materiali grafitici altamente conduttivi e sviluppando un incapsulamento efficace. L’efficienza sarà inoltre massimizzata grazie a strutture che catturano la luce e l’intero processo sarà scalato utilizzando metodi a basso costo e basati su soluzioni. Inoltre, un elettrolizzatore sarà accoppiato al dispositivo fotovoltaico per convertire l’energia solare in gas sintetico, in linea con le ambizioni dell’UE di neutralità in termini di emissioni di carbonio. La modellazione computazionale sarà eseguita in parallelo. In conclusione, SolarWay è pioniere di un approccio olistico che ci guida verso un futuro più verde.
Obiettivo
In the face of the escalating environmental challenges, the transition to renewable energies has emerged as a critical and pressing necessity for a sustainable future. Installation of photovoltaic panels is one way to contribute to the decarbonization, but currently there is only one cost-effective technology available for commercial applications - silicon. Perovskite Solar Cells (PSC) have emerged recently as a very promising alternative, but some issues like poor stability and the use of an evaporated metallic back-contact are still hindering its way through industrialization. A promising holistic solution is to replace the metallic back-contact by a highly conductive carbon material. The challenge now is to match the efficiency obtained by the metal back-contact, by maximizing the carbon materials conductivity, enhancing the interfacial contact or increasing the photon absorption. Regarding the latter issue, light trapping structures are a promising solution since they already proved successful at maximizing the current generation in silicon solar cells. Furthermore, large-scale deposition methods must be adopted to develop a realistic experimental procedure compatible with large-scale production, and the encapsulation must be optimized to maximize the life time of the solar module. Still, the intermittency nature of solar energy might create a mismatch between energy production and consumption. An effective solution is to convert the excess energy into syngas (mixture of CO and H2) by co-electrolysis of CO2 and water. This gas can then be converted into a synthetic fuel and replace the fossil fuels derivatives, contributing for the EUs goal of achieving net-zero carbon-emission by 2050. The optimization of the solar-to-syngas system can be complex due to the extend of dependent processes in series, and thus a computing simulation is a strong tool for predicting the operation and maximizing the energy efficiency of the entire process.
Campo scientifico (EuroSciVoc)
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. La classificazione di questo progetto è stata convalidata dal team del progetto.
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. La classificazione di questo progetto è stata convalidata dal team del progetto.
Parole chiave
Programma(i)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Invito a presentare proposte
(si apre in una nuova finestra) HORIZON-MSCA-2023-PF-01
Vedi altri progetti per questo bandoMeccanismo di finanziamento
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinatore
2829 516 Caparica
Portogallo