В изследването участваха инженери от Сколтех и Института по неорганична химия „А. В. Николаев“
Много инженери търсят аналог.слънчеви клетки, базирани на олово комплексни халогениди. Те се отличават с ниска цена, лекота на производство, висока ефективност на преобразуване на светлина. Въпреки това, тяхното производство е много токсично - нестабилните оловни халогениди трябва да се комбинират с флуор, хлор, бром и йод, което прави батериите опасни за употреба.
Всички съществуващи алтернативни възможности за създаванеСлънчевите клетки се характеризират с ниска ефективност на преобразуване на светлината. В изследванията си руски учени пишат, че причината е неоптималната структура на бисмутови и антимонови съединения.
Открихме, че ниската размерност на анионнитерешетките на такива съединения (нула, понякога 1D и изключително рядко 2D) не позволяват безпрепятствен транспорт на дупки и електрони, необходими за ефективната работа на слънчевите клетки. В резултат на това материалите от този клас могат да демонстрират ефективна работа в странични фотодетектори, но не работят в слънчеви клетки.
Професор на Центъра за енергийни изследвания Сколтеха Павел Трошин
В новия полупроводников материал на базата наперовскитоподобен комплексен антимонов бромид, инженерите са успели да постигнат рекордна ефективност на преобразуване на светлината за антимонови халиди и бисмут. В бъдеще учените ще проучат нови съединения за използване в слънчеви батерии.