Солнечные батареи нового типа начнут служить годами
https://ruscable.ru/link/bAD6851

Область солнечной энергетики растет стремительно. Только за 2025 год в мире установили солнечных батарей общей мощностью 511 гигаватт – почти вдвое больше мощности всей энергосистемы России (около 271 ГВт с учетом всех ГЭС, АЭС, ТЭС и солнечных станций). На этом фоне все более актуальными становятся перовскитные солнечные батареи. Их все чаще называют «следующим шагом» после привычных кремниевых солнечных батарей. Это тонкие и легкие устройства, в производстве которых можно применять технологии рулонной печати. Их можно инсталлировать на окна, фасады и даже применять в устройствах портативной электроники.

Но массовому выходу этой технологии из лабораторий мешает одна ключевая проблема: ее главный светопоглощающий слой – перовскитоподобный материал – остается крайне нестабильным и быстро деградирует под действием влаги, кислорода и высоких температур. Ученые ФИЦ ПХФ и МХ РАН, Пермского Политеха совместно с коллегами из Сколтеха, разработали четыре новых полимерных материала для перовскитных солнечных батарей. Устройства на их основе после 1800 часов непрерывной работы сохраняют до 99% эффективности – тогда как стандартные материалы за то же время теряют больше половины мощности. Это является важным шагом на пути к выходу перовскитных солнечных батарей из лабораторий в реальный сектор – на фасады зданий, крыши автомобилей, в носимую электронику и «умный дом».
Солнечные батареи нового типа начнут служить годами https://ruscable.ru/link/bAD6851 Область солнечной энергетики растет стремительно. Только за 2025 год в мире установили солнечных батарей общей мощностью 511 гигаватт – почти вдвое больше мощности всей энергосистемы России (около 271 ГВт с учетом всех ГЭС, АЭС, ТЭС и солнечных станций). На этом фоне все более актуальными становятся перовскитные солнечные батареи. Их все чаще называют «следующим шагом» после привычных кремниевых солнечных батарей. Это тонкие и легкие устройства, в производстве которых можно применять технологии рулонной печати. Их можно инсталлировать на окна, фасады и даже применять в устройствах портативной электроники. Но массовому выходу этой технологии из лабораторий мешает одна ключевая проблема: ее главный светопоглощающий слой – перовскитоподобный материал – остается крайне нестабильным и быстро деградирует под действием влаги, кислорода и высоких температур. Ученые ФИЦ ПХФ и МХ РАН, Пермского Политеха совместно с коллегами из Сколтеха, разработали четыре новых полимерных материала для перовскитных солнечных батарей. Устройства на их основе после 1800 часов непрерывной работы сохраняют до 99% эффективности – тогда как стандартные материалы за то же время теряют больше половины мощности. Это является важным шагом на пути к выходу перовскитных солнечных батарей из лабораторий в реальный сектор – на фасады зданий, крыши автомобилей, в носимую электронику и «умный дом».
0 Комментарии 0 Поделились 2 Просмотры