Менее невинно, чем кажется: водород в гибридных перовскитах: исследователи определяют дефект, ограничивающий производительность солнечных элементов.

Исходный узел: 836557

Главная > Нажмите > Менее невинно, чем кажется: водород в гибридных перовскитах: исследователи определяют дефект, ограничивающий производительность солнечных элементов.

Вакансия водорода (черное пятно слева от центра), созданная путем удаления водорода из молекулы метиламмония, улавливает носители в прототипе гибридного перовскита, йодида свинца метиламмония CH3NH3Pbl3 КРЕДИТ Се Чжан
Вакансия водорода (черное пятно слева от центра), созданная путем удаления водорода из молекулы метиламмония, улавливает носители в прототипе гибридного перовскита, йодида свинца метиламмония CH3NH3Pbl3 КРЕДИТ Се Чжан

Абстрактные:
Исследователи из отдела материалов инженерного колледжа Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили основную причину ограничений эффективности в новом поколении солнечных элементов.

Менее невинно, чем кажется: водород в гибридных перовскитах: исследователи определяют дефект, ограничивающий производительность солнечных элементов.


Санта-Барбара, Калифорния | Отправлено: 30 апреля 2021 г.

Различные возможные дефекты в решетке так называемых гибридных перовскитов ранее рассматривались как потенциальная причина таких ограничений, но предполагалось, что органические молекулы (компоненты, ответственные за «гибридное» прозвище) останутся нетронутыми. Современные вычисления показали, что отсутствие атомов водорода в этих молекулах может привести к огромным потерям в эффективности. Результаты опубликованы в статье под названием «Минимизация водородных вакансий для создания высокоэффективных гибридных перовскитов» в выпуске журнала Nature Materials от 29 апреля.

Замечательные фотоэлектрические характеристики гибридных перовскитов вызвали большой интерес, учитывая их потенциал для развития технологий солнечных элементов. «Гибрид» относится к встраиванию органических молекул в решетку неорганического перовскита, которая имеет кристаллическую структуру, аналогичную структуре минерала перовскита (оксида кальция и титана). Эти материалы демонстрируют эффективность преобразования энергии, не уступающую кремнию, но их производство намного дешевле. Однако известно, что дефекты кристаллической решетки перовскита вызывают нежелательное рассеяние энергии в виде тепла, что ограничивает эффективность.

Ряд исследовательских групп изучали такие дефекты, в том числе группа профессора материалов UCSB Криса Ван де Валле, которая недавно совершила прорыв, обнаружив вредный дефект в месте, на которое никто раньше не смотрел: в органической молекуле.

«Иодид свинца метиламмония является прототипом гибридного перовскита», - пояснил Се Чжан, ведущий исследователь проекта. «Мы обнаружили, что на удивление легко разорвать одну из связей и удалить атом водорода в молекуле метиламмония. Образовавшаяся «водородная вакансия» затем действует как сток для электрических зарядов, которые движутся через кристалл после того, как генерируются светом, падающим на солнечный элемент. Когда эти заряды попадают в свободное место, они больше не могут выполнять полезную работу, например, заряжать аккумулятор или приводить в действие двигатель, что приводит к снижению эффективности ».

Исследование проводилось с помощью передовых вычислительных методов, разработанных группой Ван де Валле. Такие современные расчеты предоставляют подробную информацию о квантово-механическом поведении электронов в материале. Марк Туриански, старший аспирант группы Ван де Валле, принимавший участие в исследовании, помог разработать сложные подходы для преобразования этой информации в количественные значения скорости захвата носителей заряда.

«Наша группа создала мощные методы для определения того, какие процессы вызывают снижение эффективности, - сказал Туриански, - и отрадно видеть, что этот подход дает такую ​​ценную информацию для важного класса материалов».

«Вычисления действуют как теоретический микроскоп, который позволяет нам вглядываться в материал с гораздо более высоким разрешением, чем может быть достигнуто экспериментально», - пояснил Ван де Валль. «Они также составляют основу рационального дизайна материалов. Методом проб и ошибок было обнаружено, что перовскиты, в которых молекула метиламмония заменена формамидинием, обладают лучшими характеристиками. Теперь мы можем приписать это улучшение тому факту, что водородные дефекты менее легко образуются в соединении формамидиния.

«Это понимание дает четкое обоснование эмпирически установленного мнения о том, что формамидиний необходим для создания высокоэффективных солнечных элементов», - добавил он. «Основываясь на этих фундаментальных открытиях, ученые, которые производят материалы, могут разработать стратегии для подавления вредных дефектов, что позволит дополнительно повысить эффективность солнечных элементов».

###

Финансирование этого исследования было предоставлено Управлением науки Министерства энергетики и Управлением фундаментальных энергетических наук. Расчеты выполнены в Национальном вычислительном центре энергетических исследований.

####

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, нажмите здесь

Контактная информация:
Джеймс Бэдхэм

@ucsantabarbara

Авторское право © Калифорнийский университет, Санта-Барбара

Если у вас есть комментарий, пожалуйста Контакты нас.

Издатели новостных выпусков, а не 7th Wave, Inc. или Nanotechnology Now, несут единоличную ответственность за точность содержания.

Закладка:
Вкусно Digg Newsvine Google Yahoo Reddit. Магнолиаком Свертывать что его цель

Связанные новости Пресса

Новости и информация

Первый в мире волоконно-оптический ультразвуковой датчик изображения для будущей наноразмерной диагностики заболеваний 30-е апреля, 2021

Исследователи проанализировали циркулирующие токи внутри наночастиц золота: новый метод облегчает точный анализ эффектов магнитного поля внутри сложных наноструктур. 30-е апреля, 2021

Новый атомно-силовой микроскоп Cypher VRS1250 со скоростью видеоизображения обеспечивает получение изображений с высокой скоростью передачи видео до 45 кадров в секунду 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Перовскиты

2D материалы для отвода дырочных токов от границ зерен в перовскитных солнечных элементах Апрель 2nd, 2021

Общий подход к высокоэффективным перовскитным солнечным элементам Апрель 1st, 2021

Проливая свет на перовскитные пленки: эффективные материалы для солнечных элементов будущего - новая модель для определения квантовой эффективности фотолюминесценции Март 16th, 2021

Использование перовскита будет ключевой особенностью следующего поколения электронных устройств: наноматериалы перовскита, диспергированные в гексане и облученные лазером; световое излучение этих материалов интенсивное благодаря устойчивости к поверхностным дефектам Март 12th, 2021

Govt.-Законодательство / Положение / Финансирование / Политика

Простые роботы, умные алгоритмы 30-е апреля, 2021

Серебряная подкладка для экстремальной электроники 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Синтетический желатиноподобный материал имитирует растяжение и прочность нижней части живота омара: структура мембраны может служить образцом для создания прочных искусственных тканей. Апрель 23rd, 2021

Возможные Фьючерсы

Первый в мире волоконно-оптический ультразвуковой датчик изображения для будущей наноразмерной диагностики заболеваний 30-е апреля, 2021

Исследователи проанализировали циркулирующие токи внутри наночастиц золота: новый метод облегчает точный анализ эффектов магнитного поля внутри сложных наноструктур. 30-е апреля, 2021

Новый атомно-силовой микроскоп Cypher VRS1250 со скоростью видеоизображения обеспечивает получение изображений с высокой скоростью передачи видео до 45 кадров в секунду 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Находки

Простые роботы, умные алгоритмы 30-е апреля, 2021

Технология GPU с открытым исходным кодом для суперкомпьютеров: исследователи разбираются в преимуществах и недостатках 30-е апреля, 2021

Первый в мире волоконно-оптический ультразвуковой датчик изображения для будущей наноразмерной диагностики заболеваний 30-е апреля, 2021

Исследователи проанализировали циркулирующие токи внутри наночастиц золота: новый метод облегчает точный анализ эффектов магнитного поля внутри сложных наноструктур. 30-е апреля, 2021

Объявления

Первый в мире волоконно-оптический ультразвуковой датчик изображения для будущей наноразмерной диагностики заболеваний 30-е апреля, 2021

Исследователи проанализировали циркулирующие токи внутри наночастиц золота: новый метод облегчает точный анализ эффектов магнитного поля внутри сложных наноструктур. 30-е апреля, 2021

Новый атомно-силовой микроскоп Cypher VRS1250 со скоростью видеоизображения обеспечивает получение изображений с высокой скоростью передачи видео до 45 кадров в секунду 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Интервью / Рецензии на книги / Рефераты / Репортажи / Подкасты / Журналы / Официальные документы / Плакаты

Технология GPU с открытым исходным кодом для суперкомпьютеров: исследователи разбираются в преимуществах и недостатках 30-е апреля, 2021

Первый в мире волоконно-оптический ультразвуковой датчик изображения для будущей наноразмерной диагностики заболеваний 30-е апреля, 2021

Исследователи проанализировали циркулирующие токи внутри наночастиц золота: новый метод облегчает точный анализ эффектов магнитного поля внутри сложных наноструктур. 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Энергия

Серебряная подкладка для экстремальной электроники 30-е апреля, 2021

Носимые датчики, обнаруживающие утечки газа 19-е апреля, 2021

Лучшие решения для производства водорода могут лежать только на поверхности 9-е апреля, 2021

Органические солнечные элементы на основе полимера на основе PTV с эффективностью более 16% Апрель 2nd, 2021

Солнечная / фотоэлектрической

2D материалы для отвода дырочных токов от границ зерен в перовскитных солнечных элементах Апрель 2nd, 2021

Органические солнечные элементы на основе полимера на основе PTV с эффективностью более 16% Апрель 2nd, 2021

Общий подход к высокоэффективным перовскитным солнечным элементам Апрель 1st, 2021

Проливая свет на перовскитные пленки: эффективные материалы для солнечных элементов будущего - новая модель для определения квантовой эффективности фотолюминесценции Март 16th, 2021

Источник: http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56670

Отметка времени:

Больше от Нанотехнологии сейчас