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Stability Testing and Rapid Environmental Stress Simulation for Perovskite Photovoltaics

Description du projet

Des méthodes innovantes réduisent les essais de cellules solaires de plusieurs mois à une semaine seulement

Pour atteindre le net zéro d’ici 2050, la capacité de production d’énergie solaire doit être multipliée par 30. Les cellules solaires en pérovskite offrent une solution prometteuse, avec des rendements de conversion d’énergie équivalents à ceux des cellules en silicium de qualité supérieure et des coûts de fabrication inférieurs. Néanmoins, les premières cellules en pérovskite affichaient une courte durée de vie, de quelques semaines seulement, au lieu des 25 ans nécessaires pour une application commerciale. De récentes avancées ont permis d’allonger leur durée de vie à plus d’un an, ce qui a incité les chercheurs à concentrer leurs efforts sur les tests accélérés afin d’améliorer la stabilité. Avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet STRESS-PV va combiner des méthodes thermiques et de photodégradation accélérée afin de réduire la durée des tests à quelques jours. En reproduisant une décennie de fonctionnement en une semaine, il révélera comment la lumière endommage les cellules, optimisera la stabilité et démontrera la fabrication reproductible de cellules solaires en pérovskite durables et à haut rendement.

Objectif

To reach net zero by 2050 a 30-fold expansion in solar energy capacity is required, necessitating cheaper alternatives to Si semiconductors. Perovskite solar cells have power conversion efficiencies (PCEs) equivalent to the best Si cells and are inherently defect tolerant, meaning they are cheaper to manufacture than Si. Early perovskite technology was restricted by short operating lifetimes with most cells lasting only a few weeks rather than the 25 years required for commercial application. Recent advances have produced perovskite cells with negligible degradation after a year in the field, however. Thus researchers are turning to accelerated testing to quantify lifetimes and speed up stability improvements. Current accelerated testing uses 1-sun illumination and increased temperature to estimate lifetimes under normal conditions. Even under extreme temperatures this procedure requires several months to approximate 5 years in the field. To further speed up this process and expedite stability improvements I shall combine accelerated thermal degradation with accelerated photodegradation to reduce testing timescales to a matter of days. To achieve this, I will describe the decay modes of illumination based on spectral intensity and shape, and derive from them acceleration factors which relate back to outdoor testing results, thus deriving a protocol which mimics a decade of operation in only one week. Not only will this work expedite stability testing, but it will also explain how cells are damaged by light and which wavelengths. I will use these photo/thermal degradation insights to advance techniques for improved stability under light and heat. The project will conclude with an accelerated aging protocol used to demonstrate reproducible fabrication of > 20% PCE perovskite solar cells with estimated lifetimes of 10 years.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 260 347,92
Adresse
WELLINGTON SQUARE UNIVERSITY OFFICES
OX1 2JD Oxford
Royaume-Uni

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Région
South East (England) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Oxfordshire
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

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