Sie möchten an der Entwicklung der nächsten Generation von Solarmodulen für die Energiewende beitragen? Dann bewerben Sie sich bei uns am . Wir erforschen neuartige Materialien und innovative Bauelemente für eine nachhaltige Photovoltaik.In den vergangenen Jahren haben Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen aufgrund ihrer hohen Effizienz viel Beachtung gefunden. Perowskit- und organische Photovoltaik bieten das Potenzial für kostengünstige, leichte und flexible Solarzellen.. Während Perowskit- und organische Solarzellen empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Sauerstoff, Wärme und Licht sein können, sind insbesondere erhöhte Temperaturen und Beleuchtung während des Betriebs von PV-Modulen unvermeidbar. In der Light-2-Last Lab Gruppe der Abteilung Autonomous Discovery of Advanced Materials liegt der Forschungsschwerpunkt auf der Hochdurchsatz-Charakterisierung der Stabilität aktiver PV-Absorbermaterialien unter erhöhten Einstrahlungs- und Temperaturbedingungen. Die Strategie basiert auf einer Material Acceleration Platform (MAP) in kontrollierter Atmosphäre, die durch Machine-Learning-Algorithmen unterstützt wird. Die MAP umfasst die Abscheidung aktiver Schichten, eine Degradationsplattform sowie verschiedene optische Charakterisierungsmethoden, um photophysikalische Materialeigenschaften in situ (während der Degradation) und ex situ (vor, zwischen und nach den Degradationsschritten) zu überwachen.
Zur Charakterisierung aktiver Absorbermaterialien werden verschiedene fortschrittliche optische Charakterisierungsmethoden eingesetzt, um photophysikalische Materialeigenschaften zu überwachen. Mit dem zunehmenden Interesse in der Forschung zur Hochdurchsatz-Charakterisierung von Perowskiten entsteht der Bedarf an einer beschleunigten Messstrategie. Am IMD-3 werden üblicherweise tr-PL-Messungen (transiente Photolumineszenz) zur Beurteilung von Materialeigenschaften eingesetzt. Der dafür erforderliche hohe dynamische Bereich macht die Charakterisierungsmethode jedoch zeitaufwändig und damit untauglich für die angestrebte Hochdurchsatzstrategie. Diese Arbeit untersucht, wie TCSPC-Messungen (Time-Correlated Single Photon Counting) bei unterschiedlichen Beleuchtungsstärken genutzt werden können, um möglichst viel Information im Vergleich zum erzielten Informationsgehalt durch tr-PL-Messungen mit hohem dynamischen Bereich zu extrahieren. Ziel des Projekts ist die Quantifizierung des Informationsgehalts (gemessen z. B. über Shannon-Entropie oder Kullback-Leibler-Divergenz) im Verhältnis zur Messzeit.
Die Aufgaben können wie folgt strukturiert werden:
Ihr Profil:
Wir arbeiten an hochaktuellen gesellschaftlich relevanten Themen und bieten Ihnen die Möglichkeit, den Wandel aktiv mitzugestalten! Sie erwartet ein vielseitiges Angebot:
Neben spannenden Aufgaben und einem kollegialen Miteinander bieten wir Ihnen noch viel mehr:
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit vielfältigen Hintergründen, z.B. hinsichtlich Alter, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung / Identität sowie sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft. Ein chancengerechtes, diverses und inklusives Arbeitsumfeld, in dem alle ihre Potentiale verwirklichen können, ist uns wichtig.
Über die folgenden Links erhalten Sie weitere Informationen zu Vielfalt und Chancengerechtigkeit: sowie zur gezielten Förderung von Frauen:
Dienstort: Jülich
Beginn: Zum nächstmöglichen Termin
Gehalt: Ihre Abschlussarbeit wird bei uns angemessen vergütet
Bewerbungsfrist: Die Stelle wird bis zur erfolgreichen Besetzung veröffentlicht