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La course à l'efficacité énergétique s'accélère grâce aux pérovskites de nouvelle génération

La course à l’efficacité énergétique s’accélère grâce aux pérovskites de nouvelle génération

par La rédaction
23 janvier 2025
en Nanotechnologie, Technologie

Les scientifiques de l’Université du Missouri s’attaquent à un défi de taille : comprendre et perfectionner les halogénures de pérovskite. Ces matériaux prometteurs pourraient révolutionner le domaine des optoélectroniques en permettant des avancées significatives dans l’efficacité énergétique. Quels sont les enjeux de cette recherche et comment pourrait-elle influencer notre quotidien ?

Les scientifiques de l’Université du Missouri explorent les secrets des halogénures de pérovskite, un matériau doté d’une structure cristalline unique. Cette structure, composée de cristaux extrêmement fins, permet d’obtenir des propriétés extraordinaires à l’échelle nanométrique. Suchi Guha et Gavin King, tous deux professeurs de physique au Collège des Arts et des Sciences de Mizzou, mènent ces recherches. Grâce à leur travail, il devient possible d’imaginer un futur où les panneaux solaires sont non seulement plus abordables mais aussi beaucoup plus efficaces pour alimenter les foyers. De même, des LED pourraient briller plus intensément et durer plus longtemps tout en consommant moins d’énergie.

Des méthodes de fabrication innovantes

Pour fabriquer ces matériaux, les chercheurs ont adopté une méthode appelée dépôt chimique en phase vapeur. Cette technique, développée et optimisée par Randy Burns, ancien étudiant de Guha, en collaboration avec Chris Arendse de l’Université du Cap-Occidental en Afrique du Sud, permet une production à grande échelle des cellules solaires. Cette approche facilite considérablement la transition vers une utilisation industrielle des halogénures de pérovskite.

Par ailleurs, Guha et son équipe ont étudié les propriétés optiques fondamentales de ces matériaux à l’aide de la spectroscopie laser ultra-rapide, cherchant à les optimiser pour diverses applications électroniques.

L’innovation à l’échelle nanométrique avec la lithographie sur glace

Gavin King, spécialiste des matériaux organiques, a introduit une technique appelée lithographie sur glace. Cette méthode consiste à refroidir le matériau à des températures cryogéniques, généralement en dessous de -150°C, pour permettre la création de structures nanométriques avec un faisceau d’électrons. King compare cette technique à l’utilisation d’un «ciseau à l’échelle nanométrique», permettant ainsi de sculpter des motifs complexes sur les films minces de pérovskite, conférant ainsi des propriétés uniques aux dispositifs fabriqués.

La collaboration entre Guha et King illustre bien les avantages d’une approche interdisciplinaire. Guha souligne que «lorsque vous collaborez, vous obtenez une vision plus complète et l’opportunité d’apprendre de nouvelles choses».

King ajoute que «chacun apporte une perspective unique, ce qui rend la collaboration fructueuse». Cette synergie permet non seulement d’avancer la recherche mais aussi d’élargir le champ des possibles applications des halogénures de pérovskite.

Les résultats de leurs recherches sont publiés dans des revues scientifiques comme le Journal of Materials Chemistry C et Small, qui souligne l’importance et l’influence de leur travail dans le domaine de la nanotechnologie et de l’énergie. Le Centre pour l’Innovation Énergétique de Mizzou bénéficie directement de ces avancées, propulsant ainsi la recherche énergétique vers de nouveaux sommets.

Légende illustration : Gen AI

Article : « Stabilizing Metal Halide Perovskite Films via Chemical Vapor Deposition and Cryogenic Electron Beam Patterning »- DOI ( 10.1002/smll.202406815 )

University of Missouri-Columbia – Publication dans la revue Small

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Tags: nanotechnologieoptiqueperovskite
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University of Missouri scientists are unlocking the secrets of halide perovskites — a material that’s poised to reshape our future by bringing us closer to a new age of energy-efficient optoelectronics.

Suchi Guha and Gavin King, two physics professors in Mizzou’s College of Arts and Science, are studying the material at the nanoscale: a place where objects are invisible to the naked eye. At this level, the extraordinary properties of halide perovskites come to life, thanks to the material’s unique structure of ultra-thin crystals — making it astonishingly efficient at converting sunlight into energy.

Think solar panels that are not only more affordable but also far more effective at powering homes. Or LED lights that burn brighter and last longer while consuming less energy.

“Halide perovskites are being hailed as the semiconductors of the 21st century,” said Guha, who specializes in solid-state physics. “Over the past six years, my lab has concentrated on optimizing these materials as a sustainable source for the next generation of optoelectronic devices.”

To create the material, the scientists used a method called chemical vapor deposition. It was developed and optimized by Randy Burns, one of Guha’s former graduate students, in collaboration with Chris Arendse from the University of the Western Cape in South Africa. And because it’s scalable, it can easily be used to mass produce solar cells.

Guha’s team explored the fundamental optical properties of halide perovskites using ultrafast laser spectroscopy. To optimize the material for various electronic applications, the team turned to King.

King, who primarily works with organic materials, used a method called ice lithography, known for its ability to fabricate materials at the nanometer scale. Ice lithography requires cooling the material to cryogenic temperatures — typically below -150°C (-238°F). This ultra-cool method allowed the team to create distinct properties for the material using an electron beam.

He equates the method to using a “nanometer-scale chisel.”

“By creating intricate patterns on these thin films, we can produce devices with distinct properties and functionalities,” King, who specializes in biological physics, said. “These patterns are the equivalent to developing the base or foundational layer in optical electronics.”

Finding success through collaboration

While Guha and King work in different areas of physics, they said this collaboration has benefited both them and their students.

“I find it exciting because, on my own, there are only so many things I can do, both experimentally and theoretically,” Guha said. “But when you collaborate, you get the full picture and the chance to learn new things. For example, Gavin’s lab works with biological materials, and by combining that with our work in solid-state physics, we’re discovering new applications that we hadn’t considered before.”

King agrees.

“Everyone brings a unique perspective, which is what makes it work,” King said. “If we were all trained the same way, we’d all think the same, and that wouldn’t allow us to accomplish as much as we can here together.”

Their work is an example of the innovative energy research at Mizzou that’s powering the new Center for Energy Innovation.

“Carrier relaxation and exciton dynamics in chemical-vapor-deposited two-dimensional hybrid halide perovskites,” was published in the Journal of Materials Chemistry C. Co-authors are Mizzou researchers Dallar Babaian, Daniel Hill and Ping Yu.

“Stabilizing metal halide perovskite films via chemical vapor deposition and cryogenic electron beam patterning,” was published in Small, a nanoscience and nanotechnology journal. Co-authors are Burns, Dylan Chiaro and Harrison Davison from Mizzou and Arendse at the University of the Western Cape.

Journal

Small

DOI

10.1002/smll.202406815

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