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Stable Halide Perovskite Nanocrystals for Efficient Optoelectronic Devices

Description du projet

Parfois, vous pouvez – et devez – jouer sur les deux tableaux

Il y a un peu plus d’une décennie, les cellules solaires pérovskites sont apparues comme d’importantes concurrentes d’autres technologies plus matures. Dans ce laps de temps très court, la technologie a rapidement progressé pour atteindre des niveaux d’efficacité records avec le potentiel de générer une révolution optoélectronique. Cependant, la qualité d’un produit importe peu s’il n’est pas conçu pour durer, car les coûts de remplacement peuvent s’avérer exorbitants. Le projet StabPerov, financé par l’UE, s’attaquera au problème de la stabilité des pérovskites des cellules solaires et des diodes électroluminescentes. Des revêtements innovants sur les nanocristaux de pérovskite, avec des régions hydrophiles et d’autres hydrophobes, pourraient représenter la solution idéale pour assurer une longue durée de vie à l’optoélectronique pérovskite.

Objectif

Perovskites have shown impressively outstanding performance in solar cells and light emitting diodes (LEDs) but are still limited by the non-negligible stability issues. With high efficiency achieved, now it is time to fill the research gap for pursuing stable perovskites.
My priority goal for the StabPerov project is to obtain highly stable perovskite nanocrystals by using amphiphilic molecules such as liposomes. Upon successful realized, more stable optoelectrical devices can be explored targeting one of the most serious concern for commercialization of perovskite based applications. At the beginning of my project, I will optimize the synthesis of perovskites nanocrystals. For coating perovskites, amphiphilic molecules are used as coating materials. The amphiphilic molecules may also function as ligands. Different types of amphiphilic molecules will be introduced. Detailed and comprehensive characterizations of (HR)TEM, XRD and optical spectroscopy of materials will be carried out before and after degradation. The stability improvement of perovskite nanocrystals is now urgent, whilst getting the insight of how perovskites are decomposed is also necessary with regard to optimize synthesis and to evaluate protected nanocrystals. At the next stage, the as-prepared high quality stable perovskite nanocrystals will serve as emitters and catalysts for the demonstration of applications. My results are of great feasibility and practical significance, which pave the way towards the applications of stable high performance perovskite based devices.
Combining my background with the training of optical spectroscopy offered by the host as well as being an independent investigator of this project, the Marie Curie fellowship will not only provide an excellent chance for me to become a research group leader in my future career, but also offer a markedly benefit to the development of sustainable energy for society by more efficient and more stable solar cells and LEDs.

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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Coordinateur

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Contribution nette de l'UE
€ 174 806,40
Adresse
GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
80539 MUNCHEN
Allemagne

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Région
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 174 806,40