Vincent Marc Le Corre

Forskningsleder

 

Projekttitel

R2-D2: Robotic Research platform and automated Device Doctor for Perovskite Solar Cells

Hvad handler dit projekt om?

Den Europæiske Union har sat et ambitiøst mål om at opnå netto-nul emissioner inden 2050. Blandt de nøgleteknologier, der er identificeret til at hjælpe med at nå dette mål, er solenergi. En af de mest lovende nye løsninger på dette område er perovskit-solceller, som tilbyder potentiale for høj effektivitet og lave omkostninger. Antallet af mulige materialekombinationer er dog praktisk talt uendeligt, hvilket gør det vanskeligt at identificere de bedste. Missionen med R2-D2-projektet er at fremskynde opdagelsen af ​​optimale solcelledesigns. Kernen er en AI-styret robotplatform, der automatisk kan producere og teste hundredvis af solceller. Det endelige mål er at bygge det, jeg kalder en "Device Doctor" - et autonomt system, der er i stand til at diagnosticere, hvad der begrænser en solcelles ydeevne (dens "sygdom"), og anbefale den bedste vej til forbedring (dens "behandling").

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg vidste tidligt, at jeg ville forfølge en forskerkarriere. Jeg har altid nydt at løse gåder og tackle komplekse problemer, så forskning føltes som et naturligt match. Min specifikke interesse for solceller udviklede sig senere. Under mine studier havde jeg mulighed for at arbejde på flere projekter, der involverede solcelleteknologier, hvor jeg blev introduceret til modelleringsteknikker, der gav dybere indsigt i den underliggende fysik. Det var dér, det hele faldt på plads. Jeg blev tiltrukket af både selve modelleringen og den tværfaglige karakter af solcelleforskning. Derfra søgte jeg en ph.d. inden for feltet, og alt derefter skete naturligt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den centrale udfordring i dette projekt er at forstå og forbedre grænsefladen mellem materialer i perovskit-solceller, hvilket er afgørende for at øge effektiviteten. I dag findes der ingen pålidelig metode til hurtigt og præcist at måle, hvad der sker ved disse grænseflader. Vi vil kombinere avancerede målinger med kraftfulde computermodeller og maskinlæring for at udtrække meningsfuld fysisk information. Hvis det lykkes, kan dette blive et standardværktøj til at guide udviklingen af ​​bedre materialer og mere effektive solceller.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

På lang sigt kan dette projekt bidrage til at accelerere udviklingen af ​​mere effektive og stabile perovskit-solceller, hvilket gør solenergi billigere og mere tilgængelig. Ved at forbedre vores forståelse af kritiske materialegrænseflader kan vi muliggøre smartere, datadrevet design af solcellekomponenter. Dette understøtter overgangen til et lavemissionsenergisystem, hvilket bidrager til at håndtere klimaforandringer og reducere den globale afhængighed af fossile brændstoffer. De open source-værktøjer og databaser, vi udvikler, vil også gavne det bredere videnskabelige samfund og industrien.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det seneste årti har været intenst fokuseret på at opbygge min forskningskarriere, noget der har medført en del personlige ofre. At modtage Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillingen er ikke bare en utrolig ære; den giver også en dyb følelse af bekræftelse. Den får mange af disse ofre til at føles umagen værd. Denne bevilling markerer et vendepunkt for mig, da den giver mig mulighed for at starte min egen forskningsgruppe, noget jeg har stræbt efter i lang tid. Endnu vigtigere er det, at den giver mig friheden til endelig at udforske idéer, der har ulmet i baghovedet i årevis. Jeg er taknemmelig for den tillid, som Danmarks Frie Forskningsfond har vist mig, og jeg ser frem til at begynde at opbygge R2-D2.