41 ÅÍÅÐÃÈß 3'2021 енергия Р Е К Л А М А Густав Роуз през 1839 г., кръстен на руския минералог Л. А. Перовски. Слънчевите клетки от перовскит използват абсорбер на перовскит между електронотранспортиращ слой върху проводящ стъклен субстрат (FTO), перовскитниятматериал действа катопоглъща светлина, а идеалният селективен контакт не влошава светлопоглъщащия слой и също така не предизвиква разграждане. Сега изследванията се пренасочват към гъвкави перовскитни слънчеви клетки (F-PSC), като се бележат успехи по отношение на повишаването на ефективността. За разлика от твърдите PSC, при които се използва стъклен субстрат, F-PSC използват гъвкави основи като полиетилен терефталат (PET), които не могат да издържат при температура на обработка значително по-висока от 200°C. Следователно са разработени различни нискотемпературнитехники за производство на електронни селективни слоеве (ESL) с голям напредък в постигането на висока ефективностна преобразуване на мощността. Двата важни аспекта за постигане на висока ефективност при F-PSC са нискотемпературните ESL и висококачествените перовскитни абсорбери. F-PSC имат много по-ниска ефикасност чрез полиране, за да отговори на изискванията на електрониката. Процесът на полиране допълнително увеличава производствените разходи и следователно една бъдеща насока за слънчевите панели с метално фолио е разработването на евтин и ефективен процес на полиране. Освен това металната основа е електропроводима и монолитната интеграция на слънчевата клетка изисква изолиращ слой между основата и електрода. Разработването на по-добра техника за полагане може допълнително да намали общите производствени разходи. Гъвкавите керамични субстрати навлязоха на пазара през последните години и съответните слънчеви панели в момента са в търговска разработка. Въпреки това, поради крехкоста на материала, гъвкавостта на керамичния субстрат все още отстъпва на метала или пластмасата. По този начин бъдещите усилия за керамичната основатрябва да се положат за подобряване на гъвкавостта чрез допълнително намаляване на дебелината или разработване на нови керамични материали. Пластмасовият субстрат позволява производството на слънчеви клетки при ниска температура на процеса и една бъдеща посока на развитие е да се повиши ефективността и живота на тези нови слънчеви клетки дотърговското ниво. Въпреки това високата пропускливост на газ/влага на пластмасата изисква бариерно покритие от двете страни, което допълнително увеличава производствените разходи. Потози начин, друга потенциална насока за пластмасовия субстрат е да се разработи икономична технология за покритие. Перовскит Слънчевите клетки от перовскит са във фокуса на изследванията за разработване на слънчеви клетки през последните години поради тяхната висока ефективност и икономично производство. За първи пътперовскитното съединение е открито от
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==