Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Light driven hybrid nanocrystal TMDC capacitors

Opis projektu

Sterowane optycznie rozwiązanie do magazynowania energii słonecznej

Energia słoneczna, dostarczana w ciągu dnia oraz w większych ilościach w lecie niż w zimie, jest źródłem o nieprzewidywalnej charakterystyce. W ramach finansowanego przez UE projektu Light-DYNAMO opracowywane jest rozwiązanie umożliwiające bezpośrednie magazynowanie energii słonecznej. Badacze użyją dwuwymiarowych dichalkogenków metali przejściowych (2D TMDC), takich jak dwusiarczek molibdenu (MoS2) oraz dwusiarczek wolframu (WS2) jako wydajnych akceptorów dziur w strukturze półprzewodnikowej. Wrażliwość przestrzennego systemu elektronicznego TMDC na lokalne środowisko (tj. naprężenia, defekty lub domieszkowanie) napędza energetyczną relokację dziur w TMDC. Po optymalizacji optycznego sterowania redystrybucji nośnika w hybrydowych nanokrystalicznych kondensatorach TMDC, w ramach projektu zostaną również zaprojektowane urządzenia do ekstrakcji nośnika w celu zapewnienia energii na żądanie.

Cel

Sunlight is an intermittent energy source coupled to the availability of the sun. Light-DYNAMO aims for an innovative solution to directly store the solar energy. The challenge is to implement solution-processable light-driven nanocrystal capacitors (NCCs), such as doped metal oxides. They show high charge-storage capacity accumulating multiple delocalized electrons after light absorption. This was to date shown in solution only with the additional drawback of reducing the hole with a sacrificial hole scavenger. The innovative aspect of Light-DYNAMO is to use 2D transition metal dichalcogenides (2D TMDCs), such as MoS2 or WS2, as efficient hole acceptors in a solid state structure. The sensitivity of the TMDCs’ spatial electronic landscape to the local environment (i.e. strain, defects or doping) serves as driving force for energetically driven hole relocation within the TMDC. The electrons instead remain in the NCCs. This results in long-lasting and efficient charge separation and opens novel design principles. In optimized device structures, such stored carriers are extracted. The working principle of the suggested NC/TMDC hybrid device is based on several challenges: first, the absorption and charge storage capacity of the NCCs will be enhanced by exploring novel materials. Second, the TMDC’s sensitivity to the surrounding will be extracted to a high level of control over the 2D energy level distribution. Third, the intentional design of the energy landscape (e.g. through strain manipulation) in the optimized hybrid geometry will be introduced to control carrier redistribution after charge transfer within the TMDC. Finally, appropriate devices for carrier extraction will be structured. The proposal embarks on a pioneering study by the PI on optical control over carrier density in NCC/TMDC hybrids, advancing such novel systems to a level in which the incoming sunlight is harnessed, converted, stored as charges and released on demand to power an electric circuit.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

POLITECNICO DI TORINO
Wkład UE netto
€ 364 510,84
Adres
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24
10129 Torino
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Piemonte Torino
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 364 510,84

Beneficjenci (1)