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Assessment of Reliability of large-area perovskite photovoltaic modules via Multi-modal characterization and real-world cORrelation

Projektbeschreibung

Auf dem Weg zu langlebigeren Perowskit-Solarzellen

Perowskit-Photovoltaik erscheint vielversprechend, da ein hoher Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Sonnenlicht in Elektrizität erreichbar ist und somit traditionelle Solarzellen auf Siliziumbasis zu erreichen oder sogar zu übertreffen sind. Die Maßstabserweiterung von kleinen Zellen auf größere Module birgt jedoch Herausforderungen, die im Sinne einer breiten Akzeptanz gemeistert werden müssen. Mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen wird das Team des Projekts ARMOR mithilfe modernster Diagnostik tiefer in Themen wie Materialinkonsistenzen und mechanische Belastung eintauchen, um herauszufinden, auf welche Weise Module unter realen Bedingungen verschleißen. Anstatt sich nur auf Labortests zu beschränken, werden im Rahmen von ARMOR fortgeschrittene Werkzeuge kombiniert, um zu untersuchen, wie sich Hitze, Feuchtigkeit und Licht im Verlauf der Zeit auf die Leistung auswirken. Die Projektarbeit wird bessere Prüfnormen und eine schnellere Kommerzialisierung von Perowskitmodulen nach sich ziehen.

Ziel

Perovskite photovoltaics now achieve lab-scale efficiencies rivalling silicon, but bankable deployment hinges on stability at the module scale. While degradation in ~1 cm² cells is increasingly understood, the physics and chemistry of large area modules (≥100 cm²) remain unresolved because scaling introduces absorber/interface inhomogeneity, resistive interconnects, lateral transport limits, and encapsulation-driven thermomechanical stress. ARMOR will deliver an integrated, module-scale picture of degradation by combining optoelectronic, structural, and chemical diagnostics under harmonised indoor and outdoor protocols. Using industrially relevant modules from the host (IMEC), we will quantify performance loss under light soaking, damp heat (85 °C/85% RH), thermal cycling (-40-85 °C), and reverse bias. Time-resolved IV, EQE, EL/PL imaging, impedance spectroscopy, and infrared thermography will map spatial and temporal failure modes; SEM/AFM/XRD will track morphological and phase evolution; GC-MS, TOF SIMS, and Raman/FTIR will identify volatile and ionic decomposition pathways and interfacial reactions. A parallel outdoor deployment with continuous irradiance/temperature/humidity logging will capture real-world kinetics. ARMOR will elucidate light-induced degradation, reverse bias damage, degassing products, encapsulation failure, electric field screening, metastability, and intra-bandgap defects that impact module performance. By correlating indoor and field signatures, we will derive robust acceleration factors and build a physics-informed lifetime prediction model. Outcomes include a validated reliability workflow and actionable recommendations to tailor ISOS/IEC protocols for perovskites, accelerating their path to bankability. The fellow will receive advanced training in module upscaling, multi modal metrology, data modelling, and research leadership within IMEC’s innovation ecosystem, ensuring high scientific impact and strong career progression.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.

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Schlüsselbegriffe

Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).

Programm/Programme

Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.

Thema/Themen

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.

Finanzierungsplan

Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.

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

Alle im Rahmen dieses Finanzierungsinstruments finanzierten Projekte anzeigen

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.

(öffnet in neuem Fenster) HORIZON-MSCA-2025-PF

Alle im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanzierten Projekte anzeigen

Koordinator

INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM
Netto-EU-Beitrag

Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.

€ 216 240,00
Adresse
KAPELDREEF 75
3001 Leuven
Belgien

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Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Aktivitätstyp
Research Organisations
Links
Gesamtkosten

Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.

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