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HYbrid NANOstructured multi-functional interfaces for stable, efficient and eco-friendly photovoltaic devices

Description du projet

Une technologie solaire hybride performante et peu coûteuse

L’UE s’est engagée à évoluer vers une société à faible émission de carbone d’ici 2050. L’énergie solaire est considérée comme la solution de référence dans le secteur de l’énergie, car elle fait appel à une technologie peu coûteuse, efficace et solide, basée sur des cellules solaires hybrides 3D en pérovskite (HP). Même si cette technologie a une importante capacité de conversion de l’énergie, sa commercialisation est entravée par la piètre stabilité des dispositifs et par sa dépendance au plomb. Le projet HY-NANO, financé par l’UE, entend produire une nouvelle technologie solaire hybride peu coûteuse, efficace et écologique, qui offre une stabilité à long terme et dont l’impact sur l’environnement est limité. Il permettra de concevoir de nouvelles structures pérovskites et de combiner des pérovskites 3D et 2D pour produire des interfaces multidimensionnelles avancées, stables et efficaces. Le projet permettra d’améliorer les connaissances scientifiques et technologiques en matière de photovoltaïque dans un proche avenir.

Objectif

HY-NANO focuses on one of the current major challenges in Europe: a global transition to a low-carbon society and green economy by 2050. Solar energy can lead a “paradigm shift” in the energy sector with a new low-cost, efficient, and stable technology (3-pillars strategy). Nowadays, low-cost three dimensional (3D) Hybrid Perovskites (HP) solar cells are revolutionizing the photovoltaic scene, with stunning power conversion efficiency beyond 22%. However, poor device stability (due to degradation in contact with water) and dependence on toxic components (lead) substantially hamper their commercialization.
HY-NANO aims to realize a new low-cost and efficient hybrid solar technology combining long-term stability with a reduced environmental impact. Design and engineering innovative multi-dimensional hybrid interfaces is the core idea. This will be achieved by: 1. design and characterization of new stable and eco-friendly perovskites structures, with tunable composition and dimensionality ranging from 3D to 2D; 2. exploiting new synergistic functions by combining 3D and 2D perovskites together into novel stable and efficient multi-dimensional interfaces while addressing the interface physics therein; 3. integrating the hybrid interfaces into high efficient and stable device architectures engineered “ad hoc”. In addition, I propose the development of new solar cell encapsulant using metal-organic frameworks (MOFs) functionalized as selective lead receptors to minimize the environmental risks associated with the potential release of lead.
My multidisciplinary expertise in advanced material design, cutting-edge photophysical experimental investigations, and solar cell engineering will enable me to successfully target the ambitious goals. HY-NANO is timely and it will generate the new fundamental knowledge that is urgently needed for a scientific and technological breakthrough in materials and devices for near future photovoltaics.

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: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

ERC-STG - Starting Grant

Institution d’accueil

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
Contribution nette de l'UE
€ 1 499 084,00
Coût total
€ 1 499 084,00

Bénéficiaires (1)