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在快速发展的光伏部署时代,闭环回收至关重要。然而,由于费力的组件分离,商用硅光伏组件的回收带来了挑战。相比之下,溶液处理的太阳能电池中的层可以通过选择性溶解相对容易地分离。
在这项研究中,德国埃尔朗根-纽伦堡大学Ian Marius Peters等人报告了平面MAPbI中每一层的恢复情况3钙钛矿太阳能电池采用逐层溶剂萃取方法,然后进行纯化或改性以恢复质量。这种方法可能允许高达99.97%的回收质量,从而节约资源并减少浪费。在太阳能电池生产过程中,通过用回收材料代替每种新材料来评估材料质量。随后,太阳能电池被制造成由回收材料组成的几层或所有层。每种组合产生的效率都与完全由新鲜材料构建的电池相当,证明了开发的回收工艺的有效性。
质量和价值分析强调,ITO玻璃具有最高的回收优先级,并且需要循环利用副产品化学品,尤其是清洁剂。技术经济预测表明,拟议的回收程序有可能节省大量成本。在实验室中,回收可以将材料成本降低多达 63.7%,在工业制造中可降低高达 61.4%。生命周期评估表明,这种回收方法可以减少对环境的影响。
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B. Park, G. Kim, C. Kamal, B. S. Mun, U. B. Cappel, H. Rensmo, K. Kim, M. Odelius and S. I. Seok, Pyrolytic fragmentation-induced defect formation in formamidinium lead halide perovskite thin film and photovoltaic performance limits. Energy Environ. Sci., 2024.
DOI: 10.1039/D4EE01075B
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee01075b
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