スコル工科大学とA.V.ニコラエフ無機化学研究所のエンジニアがこの研究に参加した
多くのエンジニアは今、アナログを探しています。ハロゲン化鉛錯体に基づく太陽電池それらは、低コスト、製造の容易さ、高い光変換効率によって際立っている。しかしながら、それらの製造は非常に有毒であり、不安定なハロゲン化鉛はフッ素、塩素、臭素およびヨウ素と組み合わされなければならず、それは電池を使用することを危険にする。
既存のすべての代替作成オプション太陽電池は、低い光変換効率によって特徴付けられる。彼らの研究では、ロシアの科学者たちは、その理由はビスマスとアンチモン化合物の最適ではない構造だと書いています。
アニオン性の低次元性そのような化合物の格子(ゼロ、時には1D、そして極めてまれに2D)は、太陽電池の効率的な動作に必要な正孔および電子の妨げられない輸送を可能にしない。結果として、このクラスの材料は、横型光検出器において効果的な作用を示すことができるが、太陽電池においては作用しない。
エネルギー研究センター教授Skolteha Pavel Troshin
に基づく新しい半導体材料ではペロブスカイトのような複雑な臭化アンチモン、ハロゲン化アンチモンおよびビスマスの記録的な光変換効率を達成することに成功した。将来的には、科学者たちは太陽電池に使用するための新しい化合物を探求する予定です。