Description: Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen sind die aktuell vielversprechendste Möglichkeit, den Wirkungsgrad von zukünftigen photovoltaischen (PV) Produkten kosteneffizient über das Limit von ausschließlich auf Silizium basierten Solarzellen hinaus zu steigern. Neben der Zelltechnologie ist die Verschaltung und Einkapselung in langzeitstabile Solarmodule die Hauptherausforderung für eine zukünftige Kommerzialisierung von Tandemsolarzellen. Das Ziel des Projektes MoQa ist die Entwicklung eines langzeitstabilen Modulverbunds für Tandemsolarzellen mit industriell geeigneten Prozessen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Tandemsolarzellen auf die Integration in Solarmodule hin optimiert und verschiedene Metallisierungsverfahren auf ihre Eignung evaluiert und weiterentwickelt. Darüber hinaus liegt der Projektschwerpunkt auf der Entwicklung von innovativen Verschaltungstechnologien und der Einkapselung der Tandemsolarzellen, um den Schritt der Tandem-Technologie auf die Modul- und damit die Produktebene zu realisieren. Im zweiten Schwerpunkt des Projektes wird die Einkapselungstechnologie für Tandemsolarzellen entwickelt. Zentrale Herausforderungen sind der Feuchtigkeitsausschluss, die Entwicklung eines Laminationsprozesses sowie die Verwendung von geeigneten Einkapselungsmaterialien. Im Bereich der Langzeitstabilität liegt der Fokus auf der Erarbeitung von Erkenntnissen zur Beschleunigung der für die Tandem Technologie kritischen Belastungen: Der Wasserdampfdurchlässigkeit der Einkapselung, der thermomechanischen Stabilität der entwickelten Verbindungstechnik sowie der UV-Belastung.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Critical Load
?
Silizium
?
Solarzelle
?
UV-Belastung
?
Kapselung
?
Wirkungsgrad
?
Region:
Rheinland-Pfalz
Bounding boxes:
7.5° .. 7.5° x 49.66667° .. 49.66667°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2022-09-01 - 2025-08-31
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Subproject: Development of a water vapor impermeable edge seal for tandem PV modules
Description: Perovskite silicon tandem solar cells are currently the most promising way to cost-effectively increase the efficiency of future photovoltaic (PV) products beyond the limit of silicon-only solar cells. In addition to cell technology, interconnection and encapsulation in long-term stable solar modules is the main challenge for future commercialization of tandem solar cells. The aim of the MoQa project is to develop a long-term stable module composite for tandem solar cells using industrially suitable processes. To achieve this goal, tandem solar cells are being optimized for integration into solar modules and various metallization processes are being evaluated for their suitability and further developed. In addition, the project focuses on the development of innovative interconnection technologies and the encapsulation of tandem solar cells in order to realize the step of tandem technology to the module and thus the product level. In the second focus of the project, the encapsulation technology for tandem solar cells is being developed. Key challenges are moisture exclusion, the development of a lamination process and the use of suitable encapsulation materials. In the area of long-term stability, the focus is on developing knowledge to accelerate the stresses that are critical for tandem technology: The water vapor permeability of the encapsulation, the thermomechanical stability of the developed joining technology, and UV exposure.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1122228
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