Matériaux pour l'énergie solaire

Products
Ressources connexes
- Article : Colorants à base de ruthénium pour les cellules solaires à colorant
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
- Article : Synthèse, propriétés et applications des nanostructures d'oxydes métalliques en phase pérovskite
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
- Article : Les points quantiques pour les applications électroniques et énergétiques
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Article : Colorants organiques pour les cellules solaires à colorant
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
- Article : Structures métallo-organiques (MOF)
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
- Article : Les structures métallo-organiques dans le domaine de l'énergie
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
- Article : Le photovoltaïque organique dans l'Internet des objets, l'architecture et les appareils portables
Advances in OPV materials & device design; OPV technology as an energy source, enabling larger deployment of low-power, low-maintenance, & environmentally friendly hardware solutions is discussed.
- Solar Cells: Towards Printable and Flexible Solar Technologies
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
- PCBM-Based n-Type Semiconductors
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
- Perovskite Metal Complexes in Photovoltaics
Solar panel demand surges for sustainable energy, with power output rising from 5.0 to 90 GWh/d from 2010 to 2016.
Matériaux de la couche active
C'est dans la couche active des cellules solaires que s'effectue la conversion d'énergie. Notre vaste sélection comprend :
- Accepteurs non fulleréniques (NFA) – Offrent une grande adaptabilité et une cristallinité élevée
- Accepteurs fulleréniques (FA) – Améliorent l'absorption de la lumière et la séparation des charges
- La pérovskite – présente des rendements de conversion remarquables
- Dioxyde de titane : apprécié pour son transport d’électrons amélioré et sa stabilité
- Donneurs polymères – Offrent une polyvalence et un rendement exceptionnels
Outre les matériaux de base mentionnés ci-dessus (électrodes, matériaux de transport des trous, matériaux de transport des électrons et matériaux de la couche active), nos solutions complètes pour la recherche sur les cellules solaires comprennent des solvants et des produits chimiques, ainsi que des substrats et des outils de caractérisation.
Matériaux de transport d’électrons
Ils facilitent un transport efficace des électrons, garantissent la stabilité dans les conditions de fonctionnement et assurent la compatibilité avec les procédés de fabrication, l’architecture des dispositifs et les matériaux utilisés dans la couche active. Choisissez parmi des variantes organiques et inorganiques, telles que le TiO₂ (dioxyde de titane), le ZnO (oxyde de zinc), le PCBM (ester méthylique de l’acide phényl-C61-butyrique) et le C60 (fullerène).
Matériaux de transport des trous
Ils assurent un transport efficace des trous, une stabilité dans les conditions de fonctionnement et une intégration aisée dans les processus de fabrication des dispositifs. Choisissez parmi des variantes organiques et inorganiques, telles que le Spiro-OMeTAD, le Spiro-MeOTAD, le PEDOT et le PTAA.
Électrodes
Choisissez parmi une variété d’options adaptées à vos besoins :
- Argent (Ag) – Réputé pour son excellente conductivité et sa stabilité
- À base d’ITO (oxyde d’indium-étain) – Offre une transparence et une conductivité élevées
- À base de FTO (oxyde d’étain dopé au fluor) – Allie transparence et conductivité électrique exceptionnelle
- Nanomatériau de carbone – Possède des propriétés uniques qui permettent d’améliorer les performances
Webinaires connexes
Découvrez, grâce à deux experts de renom, l'évolution, les avantages et les défis actuels de la recherche sur les cellules solaires en pérovskite.
Découvrez le développement de petites molécules conçues pour améliorer le rendement et la durabilité de divers types de cellules solaires.
Découvrez comment améliorer la stabilité des cellules solaires en pérovskite grâce à l'utilisation de liquides ioniques fonctionnalisés comme additifs et à l'ingénierie des interfaces.
Découvrez comment les nanostructures semi-conductrices ouvrent de nouvelles perspectives pour relever les défis liés aux énergies propres.



