Hitech logo

Чистая энергия

Ключевой этап создания перовскитовых солнечных панелей стал дешевле в 200 раз

TODO:
Георгий ГоловановСегодня, 12:53 PM

Традиционные способы формирования слоев транспорта электронов не подходят для перовскитовых фотоэлементов, так как предполагают использование высокоэнергетических частиц и высокотемпературных сред. Метод реактивного плазменного осаждения, который разработала компания SHI из Японии — разновидность вакуумного напыления — намного более щадящий и дешевый. Компания утверждает, что этот процесс годится для массового производства при низких температурах и с минимальным повреждением подложки.

Самые интересные технологические и научные новости выходят в нашем телеграм-канале Хайтек+. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.

Современные перовскитовые фотоэлементы — перспективная, но слишком хрупкая технология. Традиционные методы создания слоев транспорта электронов требуют высоких температур, агрессивных частиц или токсичных газов. Это вредит перовскиту, увеличивает затраты и создает угрозу безопасности, пишет IE.

Новый метод ученых Sumitomo Heavy Industries (SHI) позволяет осаждать сверхтонкие слои оксида олова при низких температурах, не вредя перовскиту. К тому же, диоксид олова — недорогой и доступный материал, который широко используется в различных технологиях в качестве полупроводника. Он обладает превосходной электропроводностью при вакуумном напылении.

Сам процесс формирования слоя относительно прост, экологичен, а также в 200 раз быстрее существующих методов. Его стоимость составляет 0,5% от текущих затрат на производство слоев транспорта электронов.

Несмотря на всю перспективность новой технологии, SHI признает, что производство по-прежнему сопряжено с трудностями из-за высокой стоимости материалов и использования горючих или токсичных прекурсоров. Это затрудняет выход на стадию серийного производства, запланированную Министерством экономики, торговли и промышленности Японии: 20 ГВт перовскитовых солнечных панелей к 2040 году.

Южнокорейские исследователи разработали низкотемпературный процесс изготовления двусторонних фотоэлементов из меди, индия и селена с эффективностью тыльной стороны 8,44% и лицевой — 15,30%. По словам исследователей, это рекордные результаты.