Pelapis Sel Surya Organik yang Revolusioner Meningkatkan Efisiensi dan Memotong Biaya

- Redaksi

Jumat, 2 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lapisan molekul organik baru pada sel surya dapat menghasilkan panel surya yang lebih efisien dan hemat biaya, dengan efisiensi mendekati 31% melalui peningkatan manajemen dan stabilitas cahaya. Kredit: SciTechDaily.com

Modifikasi permukaan untuk sel surya tandem perovskit/silikon bertekstur lebih efektif.

Generasi baru panel surya bisa muncul dengan penggunaan lapisan molekul organik khusus pada sel surya, menurut tim peneliti dalam jurnal Kimia terapanLapisan ini meningkatkan efisiensi sel tandem monolitik yang terbuat dari silikon dan perovskit, sekaligus mengurangi biayanya, karena dibuat dari wafer silikon standar industri berstruktur mikro.

Dalam sel surya, cahaya “mengetuk” elektron keluar dari semikonduktor, meninggalkan “lubang” bermuatan positif. Kedua pembawa muatan ini terpisah satu sama lain dan dapat dikumpulkan sebagai arus. Sel tandem dikembangkan untuk memanfaatkan spektrum penuh sinar matahari dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi sel surya.

Sel tandem terbuat dari dua jenis sel yang berbeda. semikonduktor yang menyerap panjang gelombang cahaya yang berbeda. Pesaing utama untuk penggunaan dalam teknologi ini adalah kombinasi silikon, yang menyerap sebagian besar cahaya merah dan inframerah dekat, dan perovskit, yang menggunakan cahaya tampak dengan sangat efisien. Sel tandem monolitik dibuat dengan melapisi penyangga dengan dua jenis semikonduktor, satu di atas yang lain. Untuk sistem perovskit/silikon, ini biasanya dicapai dengan menggunakan wafer silikon yang diproduksi melalui proses peleburan zona dan memiliki permukaan yang dipoles atau berstruktur nano. Namun, ini sangat mahal.

Wafer silikon yang diproduksi melalui proses Czochralski dengan elemen struktur piramida berskala mikrometer pada permukaannya jauh lebih murah. Mikrotekstur ini menghasilkan penangkapan cahaya yang lebih baik karena kurang memantulkan cahaya dibandingkan permukaan yang halus. Akan tetapi, proses pelapisan wafer ini dengan perovskit menimbulkan banyak cacat pada kisi kristal, yang memengaruhi sifat elektronik. Pemindahan elektron yang dilepaskan terhambat, dan rekombinasi elektron-lubang lebih banyak terjadi melalui proses yang tidak memancarkan cahaya. Baik efisiensi maupun stabilitas lapisan perovskit berkurang.

Terobosan dalam Pasivasi Permukaan

Dipimpin oleh Prof. Kai Yao, tim Tiongkok di Universitas Nanchang, Suzhou Maxwell Technologies, Institut Peralatan Tabung CNPC (Shaanxi), Universitas Politeknik Hong Kong, Universitas Teknologi Wuhan, dan Universitas Fudan (Shanghai) kini telah mengembangkan strategi pasivasi permukaan yang memungkinkan cacat permukaan pada lapisan perovskit dihaluskan. Senyawa tiofenetilammonium dengan gugus trifluorometil (CF3-TEA) diaplikasikan melalui proses pelapisan semprot dinamis. Ini membentuk lapisan yang sangat seragam—bahkan pada permukaan bertekstur mikro.

Karena polaritasnya dan energi pengikatannya yang tinggi, lapisan CF3-TEA sangat efektif dalam melemahkan efek cacat permukaan. Rekombinasi nonradiatif ditekan, dan level elektronik disesuaikan sehingga elektron pada antarmuka dapat lebih mudah ditransfer ke lapisan penangkap elektron pada sel surya. Modifikasi permukaan dengan CF3-TEA memungkinkan sel surya tandem perovskit/silikon berdasarkan wafer bertekstur umum yang terbuat dari silikon Czochralski untuk mencapai efisiensi yang sangat tinggi hingga hampir 31% dan mempertahankan stabilitas jangka panjang.

Referensi: “Rekayasa Molekuler Permukaan untuk Sel Surya Perovskit/Silikon Tandem Bertekstur Penuh” oleh Jun Chen, Shaofei Yang, Long Jiang, Ke Fan, Zhiliang Liu, Wentao Liu, Wei Li, Haitao Huang, Hong Zhang dan Kai Yao, 11 Juni 2024 , Kimia Terapan Edisi Internasional.
DOI: 10.1002/anie.202407151

Penelitian ini didanai oleh Yayasan Ilmu Pengetahuan Alam Nasional Tiongkok dan Yayasan Ilmu Pengetahuan Alam Provinsi Jiangxi.

NewsRoom.id

Berita Terkait

Nordictrack menggulung 50 tahun teknologi olahraga menjadi jajaran produk kebugaran yang sangat mewah
Dia mencoba mengapung berlian – apa yang dia temukan dapat mengubah obat selamanya
“Ini seharusnya tidak menjadi hal lagi” – 160+ kasus campak di seluruh AS memicu alarm kesehatan masyarakat
Kami baru saja melihat rekaman pertama Masters of the Universe
Unilever Acquires Wild, merek deodoran alami terkemuka di Inggris
120 tahun upaya konservasi dibayar: Yellowstone Bison sekarang menjadi kawanan super tunggal
Pertahanan Jupiter runtuh di bawah badai matahari skala besar, para ilmuwan terkejut dengan gelombang panas 500 ° C
The Five Nights at Freddy's 2 Trailer menjanjikan lebih banyak kekacauan animatronik

Berita Terkait

Jumat, 4 April 2025 - 04:43 WIB

Nordictrack menggulung 50 tahun teknologi olahraga menjadi jajaran produk kebugaran yang sangat mewah

Jumat, 4 April 2025 - 03:41 WIB

Dia mencoba mengapung berlian – apa yang dia temukan dapat mengubah obat selamanya

Jumat, 4 April 2025 - 02:39 WIB

“Ini seharusnya tidak menjadi hal lagi” – 160+ kasus campak di seluruh AS memicu alarm kesehatan masyarakat

Jumat, 4 April 2025 - 00:35 WIB

Kami baru saja melihat rekaman pertama Masters of the Universe

Kamis, 3 April 2025 - 22:29 WIB

Unilever Acquires Wild, merek deodoran alami terkemuka di Inggris

Kamis, 3 April 2025 - 20:25 WIB

Pertahanan Jupiter runtuh di bawah badai matahari skala besar, para ilmuwan terkejut dengan gelombang panas 500 ° C

Kamis, 3 April 2025 - 18:21 WIB

The Five Nights at Freddy's 2 Trailer menjanjikan lebih banyak kekacauan animatronik

Kamis, 3 April 2025 - 15:15 WIB

Para ilmuwan membuka panduan pertama untuk badai yang mencakup planet Mars

Berita Terbaru