Litvanya’daki Kaunas Teknoloji Üniversitesi (KTU), inorganik perovskit güneş hücrelerini geliştirdi. Ekip, tamamen inorganik perovskit güneş hücreleri üzerinde dayanıklı bir koruyucu tabaka oluşturmanın bir yolunu icat ederek uzun süredir devam eden bir zorluğu başarıyla çözdü. Sonuç olarak güneş hücreleri yüzde 21’in üzerinde rekor verimlilik elde etti. Ayrıca mini modüller, sürekli ışık altında 85°C’de 950 saatten fazla süreyle stabil bir şekilde çalışmayı sürdürdü.
İnorganik perovskit güneş hücreleri ile yeni rekor
Litvanya’daki Kaunas Teknoloji Üniversitesi (KTU) Kimya Fakültesi’nde araştırmacı olan Dr. Kasparas Rakstys: “Perovskit güneş hücreleri, dünyada en hızlı büyüyen güneş enerjisi teknolojilerinden biridir. Hafif, ince film ve esnek olabilirler ve en önemlisi ucuz malzemelerden üretilirler” dedi.
Perovskit güneş hücrelerinin kullanımını sınırlayan en büyük engel hızlı bozunmadır. Nem, sıcaklık veya basınç gibi değişken atmosfer koşullarına maruz kalmak, perovskit malzemesinin hem verimliliğinin hem de malzeme özelliklerinin hızla düşmesine neden olur. Bu işlem, kusurları azaltarak ve perovskitin yüzeyini koruyarak, onu çevresel faktörlere karşı çok daha dayanıklı hale getirir. Böylece cihazın performansı ve kullanım ömrü uzar.
[bkz url= https://www.techinside.com/githubmicrosoft-azurea-tasiniyor/]
KTU araştırmacısı: “Pasifleştirme, perovskit yüzeyini kimyasal olarak inaktif hale getirerek üretim sırasında oluşan kusurları ortadan kaldırıyor” şeklinde konuştu. Önceki gelişmeler, 3 boyutlu perovskit yüzeyine ince bir 2 boyutlu katman uygulamanın hibrit perovskitlerde oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Bu, onları nemden korurken verimliliği ve dayanıklılığı da artırır. Ancak saf inorganik perovskitlerde bu stratejinin zor olduğu kanıtlanmıştır çünkü koruyucu 2D katmanlar malzemeye bağlanamamaktadır.
KTU ekibi, perflorlu 2D amonyum katyonlarını sentezleyerek yapışma sorununu çözdü. Bu, oldukça elektronegatif flor atomlarının amonyum grubunun elektron yoğunluğunu azaltması nedeniyle işe yaradı.
Bu değişim, amonyum grubunu kurşun iyodür parçalarına bağlayan hidrojen bağlarının oluşmasıyla sonuçlandı ve böylece 2D tabakanın saf inorganik perovskite yapışması sağlandı.