TANDEM PÉROVSKITE-SILICIUM 2T

Un faisceau.Énergie, en couches.

Intégration monolithique. Deux carrefours synchronisés. Conçu pour le photovoltaïque de nouvelle génération à haute densité de puissance.

Couche antireflet
Électrode transparente
Cellule supérieure de PerovskiteAbsorption à large bande
Raccordement de recombinaison
Pile inférieure en siliconeRéponse proche infrarouge

VUE MONOLITHIQUEVUE ÉCLATÉE DES CALQUES

Utilisation spectrale plus largeRéduction des pertes de thermalisationPlus de puissance par mètre carré

Trois choses à savoir.

Explorez la technologie

01

Architecture 2T monolithique

Les cellules supérieures et inférieures sont reliées en série monolithique avec seulement deux terminaux externes, une structure plus compacte avec un chemin d'encapsulation plus clair.

02

Divisez le spectre

Les photons à haute énergie se dirigent vers la pérovskite à large bande interdite, tandis que le silicium continue de capter la lumière proche infrarouge. Chaque photon rencontre l'absorbeur qui lui convient.

03

Conçu pour la densité de puissance

Une production accrue à partir de la même zone éclairée génère de la valeur pour les toits, l'énergie mobile et d'autres applications à espace limité.

FILM D'ENTREPRISE

Du laboratoire.En production.

Entrez dans la R-D et la fabrication en tandem, où les matériaux, les appareils et les procédés nanométriques se réunissent pour faire progresser les photovoltaïques de nouvelle génération.

ARCHITECTURE 2T

Deux absorbeurs.
Un chemin actuel.

La cellule supérieure perovskite et la cellule inférieure en silicium sont reliées en série par une jonction de recombinaison. Aucun séparateur spectral externe. Pas de câblage à quatre terminaux. La complexité reste à l'intérieur de la microstructure, laissant les modules et les systèmes élégamment simples.

PROCÉDÉ À L'ÉCHELLE NANO

Processus à l'échelle nanométrique

Les couches fonctionnelles critiques peuvent être aussi fines que 1 nm. Un contrôle précis de l’épaisseur et des interfaces associe l’optique, l’électronique et la stabilité à la plus petite échelle.

Coupe transversale microscopique montrant une couche fonctionnelle ultrafine entre deux matériaux semi-conducteurs
CARACTÉRISTIQUE MINIMALE 1nm

01 / ENTREE OPTIQUE

Laissez entrer plus de lumière au lieu de la refléter.

Les couches conductrices antireflet et transparentes fonctionnent ensemble pour créer une entrée à faible perte pour la lumière de courte longueur d'onde tout en maintenant le transport latéral du porteur.

GESTION DU SPECTRUM

Pas simplement plus d’absorption.
Une absorption plus intelligente.

Une cellule de silicium à jonction unique doit gérer seule l’ensemble du spectre solaire. Un tandem 2T attribue à chaque bande interdite le travail qu'elle fait le mieux : réduire les pertes de thermalisation dues aux photons à haute énergie tout en préservant la réponse du silicium à la lumière de grande longueur d'onde.

Haut de la page1.68 eVGaz à large bande perovskite
CELLULE INFÉRIEURE1,12 eVSilicium cristallin

PATH DE RENDEMENT

30%+

Un objectif de conception au niveau du système pour les modules à haut rendement.

Les valeurs cibles varient selon la zone, l'architecture de l'appareil, le système de matériaux et les conditions d'essai de tiers.

DEUX JUNCTIONSGain de tension en série

Les tensions des sous-cellules s'additionnent, tandis que la correspondance du courant détermine la sortie totale.

MONOFACIALDeux terminaux

Conserve la logique familière d'interconnexion des modules et réduit la complexité de l'intégration du système.

Le butPuissance surfacique élevée

Plus de rendement par mètre carré pour les applications énergétiques à forte valeur ajoutée et dans un espace limité.

RESPONSABILITÉ

Numéros de laboratoire
doit résister au monde réel.

L'efficacité n'est qu'un début. La stabilité de l'interface, la migration des ions, les barrières d'encapsulation et l'adaptation thermomécanique déterminent jusqu'où un dispositif tandem peut aller.

Structure tridimensionnelle d'un dispositif tandem pérovskite-silicium à deux bornes (2T) sous éclairage

DE LA COUCHE À L'APPAREIL

La stabilité commence à l'interface.

La microstructure, l'uniformité du film et la réponse courant-tension fournissent ensemble les preuves nécessaires au diagnostic des appareils.

Pays

Cycle thermique

Trace l'inadéquation d'expansion intercouches, la contrainte d'interface et la dérive de performance électrique.

DH

Chaleur humide

Valide les barrières d'encapsulation, la migration des ions et la stabilité à long terme de l'humidité et de l'oxygène.

UV

vieillissement UV

Évalue la durabilité photochimique des absorbeurs à large bande interdite et des matériaux d’interface.

ML

Charge mécanique

Couvre le transport, l’installation, les charges de vent et de neige et la déformation des modules.

DEMANDES

Quand chaque mètre carré
devient plus précieux.

ROOFTOP / BIPV

Plus d'énergie grâce à une surface de toit limitée.

Lorsque la superficie est plus rare que le coût du module, la puissance par mètre carré devient la valeur du système.

ÉNERGIE MOBILE

Une énergie plus légère. Des horizons plus lointains.

Pour les toits de véhicules, les équipements portables et les systèmes hors réseau, avec moins de dépendance à la zone de déploiement.

HAUTE ALTITUDE / ESPACE

Avancement du pouvoir spécifique.

Cellules plus épaisses, masse inférieure et utilisation spectrale plus large pour les systèmes à haute altitude et de puissance spatiale.

POURQUOI LA MISE À JOUR

Le même soleil.
Une réponse différente.

DimensionSilice monojonctionPérovskite 2T / silicium
Utilisation spectraleUne bande interditeDeux bandgaps en concert
Connexion électriqueSortie monojonctionSous-cellules connectées en série, sortie biterminale
Valeur fondamentaleMature, stable et évolutifRendement plus élevé et potentiel de puissance surfacique
Défi cléAmélioration continue des coûts et de l’efficacitéAdaptation actuelle, interfaces et stabilité à long terme

PV DE NOUVELLE GÉNÉRATION

PV de nouvelle génération
Commence par le tandem.

Obtenez des feuilles de route techniques, l’architecture des appareils et des documents d’application.

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