{"id":765,"date":"2021-06-08T07:20:04","date_gmt":"2021-06-08T07:20:04","guid":{"rendered":"https:\/\/website.prod.unilu.spikeseed.cloud\/de\/news\/solarzellen-effizienz-rekord-universitaet-luxemburg-kommt-naeher\/"},"modified":"2021-06-08T07:20:04","modified_gmt":"2021-06-08T07:20:04","slug":"solarzellen-effizienz-rekord-universitaet-luxemburg-kommt-naeher","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/www.uni.lu\/de\/news\/solarzellen-effizienz-rekord-universitaet-luxemburg-kommt-naeher\/","title":{"rendered":"Solarzellen-Effizienz-Rekord: Universit\u00e4t Luxemburg kommt n\u00e4her"},"content":{"rendered":"<section class=\"wp-block-unilux-blocks-free-section section\"><div class=\"container xl:max-w-screen-xl\"><p>Eine von Physikern der Universit\u00e4t Luxemburg und der Universit\u00e4t Uppsala entwickelte Solarzelle wurde k\u00fcrzlich mit einem Wirkungsgrad von 14% zertifiziert, was dem Weltrekord von 15,5% nahekommt. Diese neue Entdeckung wurden k\u00fcrzlich zur Ver\u00f6ffentlichung in der internationalen Zeitschrift f\u00fcr Energieforschung <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2542435121002087?dgcid=author\" target=\"_blank\" title=\"\" rel=\"noopener\">Joule<\/a>\u00a0angenommen<\/p><p>Die Solarzellentechnologie hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht, sodass Solarzellen zu den g\u00fcnstigsten Stromquellen in Mitteleuropa geh\u00f6ren. Solarzellen haben jedoch fundamentale physikalische Grenzen, und sie k\u00f6nnen niemals 100 % effizient sein.<\/p>\n<h3 class=\"has-text-align-left wp-block-unilux-blocks-heading\"        id=\"vielversprechende-neue-technologien\"\n    >\nVielversprechende neue Technologien<\/h3>\n<p>Materialien f\u00fcr Solarzellen unterliegen immer einem Kompromiss zwischen weniger Lichtverlust und weniger Energieverlust. Dieses Gleichgewicht kann erheblich verbessert werden, indem man zwei verschiedene Materialien verwendet und eine Tandem-Solarzelle herstellt \u2013 Solarzellen, die aus zwei Einzelzellen kombiniert werden und das Sonnenspektrum besser ausnutzen. Ihre Effizienz kann gr\u00f6\u00dfer als 30 % sein. Aktuelle Solarzellentechnologien, die auf einer einzelnen Solarzelle basieren, sind auf eine Effizienz unterhalb dieses Wertes beschr\u00e4nkt. Cu(In,Ga)S2 ist ein Halbleitermaterial aus den Elementen Kupfer, Indium, Gallium und Schwefel, das in Tandem-Solarzellen eingesetzt wird.<\/p><p><a href=\"https:\/\/wwwde.uni.lu\/recherche\/fstm\/dphyms\/people\/sudhanshu_shukla\" target=\"_self\" title=\"\" rel=\"noopener\">Sudhanshu Shukla<\/a>\u00a0und\u00a0<a href=\"https:\/\/wwwde.uni.lu\/recherche\/fstm\/dphyms\/people\/mohit_sood\" target=\"_self\" title=\"\" rel=\"noopener\">Mohit Sood<\/a>\u00a0vom <a href=\"https:\/\/wwwde.uni.lu\/recherche\/fstm\/dphyms\" target=\"_self\" title=\"\" rel=\"noopener\">Fachbereich Physik und Materialwissenschaften\u00a0(DPhyMS)<\/a> der Universit\u00e4t Luxemburg haben die Verlustmechanismen in Cu(In,Ga)S2-Solarzellen untersucht und die Materialqualit\u00e4t verbessert. Um auch die Kontaktmaterialien zu verbessern, haben sie sich mit <a href=\"https:\/\/katalog.uu.se\/profile\/?id=N99-1668\" target=\"_blank\" title=\"\" rel=\"noopener\">Tobias T\u00f6rndahl<\/a>\u00a0von der <a href=\"https:\/\/www.uu.se\/en\/\" target=\"_blank\" title=\"\" rel=\"noopener\">Universit\u00e4t Uppsala<\/a> zusammengetan, der \u00fcber langj\u00e4hrige Erfahrung mit Kontaktmaterialien verf\u00fcgt. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war eine Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von 14 %, was aber nur der Anfang weiterer Entwicklungen sein kann.<\/p><p>Die 14%-Solarzelle wurde vom Kalibrierlabor des <a href=\"https:\/\/www.ise.fraunhofer.de\/\" target=\"_blank\" title=\"\" rel=\"noopener\">Fraunhofer-Instituts f\u00fcr Solare Energiesysteme<\/a> zertifiziert.<\/p>\n<h3 class=\"has-text-align-left wp-block-unilux-blocks-heading\"        id=\"bedeutung-der-effizienz-zertifizierung\"\n    >\nBedeutung der Effizienz-Zertifizierung<\/h3>\n<p>\u201eWenn wir in unserem Labor Solarzellen entwickeln, messen wir deren Effizienz unter genau definierten Bedingungen. Allerdings kann es immer zu kleinen Schwankungen zwischen verschiedenen Laboren kommen. Deshalb haben sich einige wenige Labore weltweit auf die Zertifizierung von Solarzellen-Effzizienz spezialisiert. Deren Ergebnisse sind durchaus vergleichbar und daher die einzigen, die f\u00fcr die Angabe von Rekordleistungen akzeptiert werden\u201c, erkl\u00e4rt <a href=\"https:\/\/wwwde.uni.lu\/recherche\/fstm\/dphyms\/people\/susanne_siebentritt\" target=\"_self\" title=\"\" rel=\"noopener\">Prof. Susanne Siebentritt<\/a>, Leiterin des Labors f\u00fcr Photovoltaik an der Universit\u00e4t Luxemburg.<\/p><p>Der <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2542435121002087?dgcid=author\" target=\"_blank\" title=\"\" rel=\"noopener\">gesamte Bericht<\/a> steht online zur Verf\u00fcgung.<\/p><\/div><\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine von Physikern der Universit\u00e4t Luxemburg und der Universit\u00e4t Uppsala entwickelte Solarzelle wurde k\u00fcrzlich mit einem Wirkungsgrad von 14% zertifiziert, was dem Weltrekord von 15,5% nahekommt. 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