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

Description du projet

Des cellules solaires à pérovskite plus durables

Les cellules photovoltaïques à pérovskite ont la capacité à atteindre un rendement élevé dans la conversion de la lumière solaire en électricité, rivalisant voire surpassant les cellules solaires traditionnelles à base de silicium. Le passage des petites cellules aux modules plus grands comporte toutefois des obstacles à lever pour une adoption généralisée. Avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet ARMOR se propose d’approfondir des questions telles que les incohérences des matériaux et les contraintes mécaniques en utilisant des diagnostics de pointe pour découvrir comment les modules se dégradent en conditions réelles. Plutôt que de simples tests en laboratoire, ARMOR va combiner des outils de pointe pour étudier comment la chaleur, l'humidité et la lumière affectent les performances au fil du temps. Les travaux du projet devraient permettre d'établir de meilleures normes de test et d'accélérer la commercialisation des modules pérovskites.

Objectif

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.

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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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

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-2025-PF

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM
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.

€ 216 240,00
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.

Aucune donnée