Нові відкриття в галузі галогенідних перовскітів можуть революціонізувати технології сонячних елементів
Прорив у розробці перовскітних матеріалів для сонячних батарей
Дослідники з Чалмерського технологічного університету в Швеції досягли значного прогресу в розробці інноваційних матеріалів для сонячних батарей нового покоління. Завдяки комп’ютерному моделюванню та методам машинного навчання, вчені удосконалили своє розуміння галоїдних перовскітів. Ці матеріали відзначаються легкістю, гнучкістю та високою ефективністю, але водночас відомі нестабільністю.
Інноваційні підходи в дослідженні галоїдних перовскітів важливі на фоні суттєвих змін у сфері енергоспоживання. Згідно з прогнозами Міжнародної енергетичної агенції, до 2050 року електрика складатиме більше половини світового енергетичного споживання, зростаючи з нинішніх 20%. Це робить розробку більш ефективних сонячних батарей як ніколи актуальною.
Фокус на формамідіновий йодид свинцю
Дослідження Чалмерського університету зосереджене на формамідіновому йодиді свинцю — кристалічному з’єднанні з винятковими оптоелектронними властивостями. Цей матеріал обмежено використовується через нестабільність. Вчені припускають, що змішування різних типів перовскітів може вирішити цю проблему, але такі підходи вимагають глибоких знань про фази та взаємодії цих матеріалів.
Команда з Чалмерса визначила невідому фазу формамідінового йодиду свинцю при низьких температурах. Це стало важливим кроком для можливості контролю властивостей цього матеріалу, а також його сумішей. Ці відкриття відкривають шлях для подальших досліджень, які можуть суттєво покращити стабільність та зручність використання сонячних батарей на основі перовскітів.
Новітні технології розширять горизонти досліджень
Поєднавши машинне навчання з традиційними методами моделювання, дослідники змогли досягти безпрецедентної точності. Результати підтверджені експериментами в університеті Бірмінгема, де охолодження матеріалу до -200°C дозволило відтворити умови, змодельовані на комп’ютері. Це співставлення теоретичних і практичних досліджень допомагає встановити нового стандарту у вивченні складних матеріалів галоїдних перовскітів.
Отримані інсайти відкривають нові перспективи для моделювання та аналізу складних матеріалів, що може значно допомогти в розробці більш стійких і ефективних сонячних батарей у майбутньому. Завдяки таким досягненням ми наближаємося до енергетичних джерел, що стануть важливим фактором забезпечення сталого розвитку сучасного світу.