Các thử nghiệm trên các thiết kế mới cho pin mặt trời thế hệ tiếp theo có thể được thực hiện trong vài phút thay vì vài ngày nhờ một hệ thống mới.
Các thử nghiệm về thiết kế mới cho pin mặt trời thế hệ tiếp theo hiện có thể được thực hiện trong vài giờ thay vì vài ngày nhờ một hệ thống mới được xây dựng bởi các nhà khoa học tại Đại học Monash của Úc, kết hợp các thành phần chính được in 3D.

Máy có thể phân tích đồng thời 16 pin mặt trời dựa trên perovskite, tăng tốc đáng kể quá trình.
Sáng chế có nghĩa là hiệu suất và tiềm năng thương mại của các hợp chất mới có thể được đánh giá rất nhanh, tăng tốc đáng kể quá trình phát triển.
Ông Adam Surmiak từ Trung tâm xuất sắc ARC về Khoa học Exciton (Khoa học Exciton) cho biết: “Các tế bào perovskite thế hệ thứ ba đã tăng hiệu suất lên trên 25%, gần giống với mức hiệu quả của các tế bào dựa trên silicon thông thường”.
Nhưng những kết quả đó là từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên các mẫu có kích thước milimet trong điều kiện trong nhà – và do đó không tính đến toàn bộ các yếu tố trong thế giới thực như điều kiện môi trường, việc sử dụng tế bào, sản xuất quá trình, và có thể xấu đi theo thời gian.
Để đưa ra quyết định đúng đắn, chúng ta cần biết mỗi thiết kế ô khác nhau sẽ hoạt động như thế nào ở quy mô lớn trong thế giới thực – và để làm được điều đó chúng ta cần một thư viện dữ liệu phù hợp để chúng ta có thể chọn những ứng cử viên tốt nhất để thực hiện giai đoạn tiếp theo. Hệ thống mới này cho phép chúng ta xây dựng nó rất nhanh và tăng tốc quá trình chuyển từ phòng thí nghiệm sang chế tạo.
Làm cho công thức phù hợp với pin mặt trời perovskite được coi là cực kỳ quan trọng đối với việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và hướng tới sản xuất năng lượng tái tạo. Chúng có giá thấp hơn khoảng 10 lần so với các tế bào silicon và rẻ hơn nhiều để sản xuất.
Các tấm pin mặt trời trên mái nhà được làm từ perovskite sẽ tự trả tiền trong vòng vài tháng thay vì nhiều năm, đó là trường hợp của các mô hình hiện tại.
Để đạt được mức độ chính xác cao cần thiết để xây dựng hệ thống, ứng cử viên tiến sĩ Surmiak và các đồng nghiệp của ông đã chuyển sang Cơ sở thiết bị của Đại học Monash và Trung tâm sản xuất nano của Melbourne, một phần của Cơ sở chế tạo quốc gia Úc – cơ sở gia công và thiết bị chuyên dụng cao. Ở đó, các thiết kế của các nhà nghiên cứu đã được sản xuất bằng cách sử dụng phay cực chi tiết và máy in 3D chính xác 16 micromet.
Bên cạnh việc phát triển và thiết lập cơ sở thử nghiệm mới này, ông Surmiak cũng có thể tăng tốc đáng kể quá trình chế tạo pin mặt trời thực tế.
Người đứng đầu phòng thí nghiệm của Đại học Monash nơi Surmiak làm việc, Giáo sư Udo Bach, một nhà điều tra trưởng của Exciton Science, đã mô tả phát minh này là hàng đầu thế giới.
Các khái niệm thông lượng cao thử nghiệm sẽ ngày càng trở nên quan trọng đối với việc phát hiện ra thế hệ vật liệu năng lượng tiếp theo, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng trung hòa carbon.
Thiết lập mới của nhóm các nhà khoa học có khả năng kiểm tra hàng ngàn pin mặt trời trong một ngày, đưa họ vượt lên trên tất cả các phòng thí nghiệm R & D khác trên toàn thế giới.
Nguồn truyện:
Tài liệu được cung cấp bởi Trung tâm xuất sắc ARC trong Khoa học Exciton . Lưu ý: Nội dung có thể được chỉnh sửa cho kiểu dáng và độ dài.
Tạp chí tham khảo :