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

Pengiriman Tesla Q1 turun 13%, karena protes 'Tesla Takedown' sinyal menumbuhkan ketidakpuasan
Bisakah suplemen magnesium benar -benar meningkatkan kesehatan Anda? Pakar nutrisi memecahnya
Sebelum jantung berhenti: instruksi yang ditunjukkan yang dapat mencegah kematian mendadak pada kaum muda
Politik | Edisi 5 Apr 2025
Mass Grave 150 Tentara Romawi ditemukan di bawah lapangan olahraga Wina
Worldsprings mengetuk veteran ritel untuk mengatasi pertumbuhan di pasar kesehatan
Misteri Descartes yang belum selesai: Masalah geometri pemecahan matematika 380 tahun
Asteroid 2024 YR4 Sparks Global Alert – Sekarang mungkin akan mencapai bulan itu sebagai gantinya

Berita Terkait

Jumat, 4 April 2025 - 22:17 WIB

Pengiriman Tesla Q1 turun 13%, karena protes 'Tesla Takedown' sinyal menumbuhkan ketidakpuasan

Jumat, 4 April 2025 - 21:15 WIB

Bisakah suplemen magnesium benar -benar meningkatkan kesehatan Anda? Pakar nutrisi memecahnya

Jumat, 4 April 2025 - 20:44 WIB

Sebelum jantung berhenti: instruksi yang ditunjukkan yang dapat mencegah kematian mendadak pada kaum muda

Jumat, 4 April 2025 - 19:42 WIB

Politik | Edisi 5 Apr 2025

Jumat, 4 April 2025 - 18:40 WIB

Mass Grave 150 Tentara Romawi ditemukan di bawah lapangan olahraga Wina

Jumat, 4 April 2025 - 15:34 WIB

Misteri Descartes yang belum selesai: Masalah geometri pemecahan matematika 380 tahun

Jumat, 4 April 2025 - 14:32 WIB

Asteroid 2024 YR4 Sparks Global Alert – Sekarang mungkin akan mencapai bulan itu sebagai gantinya

Jumat, 4 April 2025 - 12:28 WIB

Rekaman api dan abu berubah dari kecantikan yang tenang menjadi kemarahan yang kejam

Berita Terbaru

Headline

Politik | Edisi 5 Apr 2025

Jumat, 4 Apr 2025 - 19:42 WIB