Thèse
Dispositifs pérovskite pour la production d’hydrogène solaire
Chimie
La thèse de doctorat fait partie du projet européen ICARUS, qui vise à développer des systèmes efficaces de conversion de l’énergie solaire pour un avenir neutre en carbone. Le projet se concentre sur l’intégration de la séparation de l’eau par voie photoélectrochimique (PEC) et de la production d’énergie photovoltaïque (PV).
Principaux objectifs :
– Développer des cellules solaires pérovskites innovantes à base d’halogénures métalliques avec des bandes interdites accordables pour une plus grande absorption de la lumière.
– Optimiser les cellules solaires imprimées à base de carbone et les échafaudages pour améliorer la conductivité, la résistance mécanique et la durabilité.
– Incorporer des contre-électrodes de carbone innovantes dans les dispositifs pérovskites.
– Augmenter l’échelle et fabriquer des modules solaires.
– Intégrer les modules développés dans un prototype PEC final.
Axes de recherche :
Le candidat au doctorat se concentrera principalement sur :
– Cellules solaires imprimées à base de carbone : Optimisation des propriétés de l’encre, étude du comportement de l’encre conductrice imprimée dans diverses conditions et caractérisation de la conductivité et de la résistance mécanique.
– Dispositifs pérovskites : Incorporation de contre-électrodes innovantes en carbone et évaluation de leurs performances et de leur stabilité.
– Fabrication de modules : Mise à l’échelle et fabrication de modules solaires basés sur les technologies développées.
– Intégration du prototype PEC : Contribuer à l’intégration finale du prototype PEC.
Résultats attendus :
La recherche devrait contribuer au développement de systèmes de conversion de l’énergie solaire hautement efficaces et durables, favorisant la transition vers un avenir neutre en carbone. Les résultats auront des implications pour la recherche universitaire et les applications industrielles.
Principaux objectifs :
– Développer des cellules solaires pérovskites innovantes à base d’halogénures métalliques avec des bandes interdites accordables pour une plus grande absorption de la lumière.
– Optimiser les cellules solaires imprimées à base de carbone et les échafaudages pour améliorer la conductivité, la résistance mécanique et la durabilité.
– Incorporer des contre-électrodes de carbone innovantes dans les dispositifs pérovskites.
– Augmenter l’échelle et fabriquer des modules solaires.
– Intégrer les modules développés dans un prototype PEC final.
Axes de recherche :
Le candidat au doctorat se concentrera principalement sur :
– Cellules solaires imprimées à base de carbone : Optimisation des propriétés de l’encre, étude du comportement de l’encre conductrice imprimée dans diverses conditions et caractérisation de la conductivité et de la résistance mécanique.
– Dispositifs pérovskites : Incorporation de contre-électrodes innovantes en carbone et évaluation de leurs performances et de leur stabilité.
– Fabrication de modules : Mise à l’échelle et fabrication de modules solaires basés sur les technologies développées.
– Intégration du prototype PEC : Contribuer à l’intégration finale du prototype PEC.
Résultats attendus :
La recherche devrait contribuer au développement de systèmes de conversion de l’énergie solaire hautement efficaces et durables, favorisant la transition vers un avenir neutre en carbone. Les résultats auront des implications pour la recherche universitaire et les applications industrielles.
SL-DRF-24-0180
science des matériaux
1 décembre 2024
Paris-Saclay
Sciences Chimiques: Molécules, Matériaux, Instrumentation et Biosystèmes (2MIB)
Saclay
CEA
Direction de la Recherche Fondamentale
Institut rayonnement et matière de Saclay
Service Nanosciences et Innovation pour les Materiaux, la Biomédecine et l’Energie
Laboratoire Innovation, Chimie des Surfaces Et Nanosciences