有机太阳能光伏电池将迎来性能突破

来源:发布时间:2011-11-22 11:51:07

索比光伏网讯:来自比利时研究中心Imec、Plextronics和Solvay的科学家创造了基于有机聚合物的单结太阳能光伏" title="光伏新闻专题">光伏电池架构,转化效率达到6.9%。最终的器件集成在一个模块里,是Imec大规模倒装器件架构的研究成果,其中Plextronics提供有机聚合物,材料来自Solvay。最终的模块采用了完整的架构,效率达到5%,采光面积为25平方厘米。

有机VS硅太阳能光伏电池

虽然有机太阳能光伏电池已经存在了一段时间,但在硅光伏器件占据主导的场合下,它仍然是新鲜事物。很多业内人士认为随着性能方面的问题不断克服,有机光伏电池将会是新的低成本替代方案且需求强烈。

有机太阳能光伏电池(OPVC)由感应有机聚合物构成,光吸收系数非常高。这意味着少量的材料就能够吸收大量的光。这一点,以及OPVC显著降低成本的优势让该材料成为极其可行同时具有吸引力的方案,至少看上去是这样。OPVC自身的缺点在于效率和稳定性较低、寿命短以及有限的触觉强度。

OPVC有两种基本类型:单层和多层。最简单的是单层OPVC,将聚合物包含在两层导电金属层中。多层电池将两层不同的聚合物层放置在导电材料层中。

单层器件独特的缺点包括的量子效率和转换效率较低,分别在1%至0.1%之间。另外一个问题在于单层器件的导体间缺少电场力。

双层OPVC克服了这些问题,但又有其自身的一些问题,例如聚合物的厚度就是主要问题。为了将电荷和载流子分开,聚合物的厚度必须和电荷的长度相当,在10nm左右。问题在于聚合物至少需要100nm才能有效的吸收光线。

倒装架构才是可行方案

总的来说,有机太阳能光伏的工作寿命问题没有得到重视。为了解决这个问题,以延长有机太阳能光伏电池寿命的倒装架构开发出来了。

Imec的倒装体异质结(invertedbulkheterojunction)架构可将单层和双层拓扑的电池性能提升0.5%。架构采用了低带隙p型聚合物,含有来自Plextronix的富勒烯。

在活跃层中采用了独特的缓冲以改善并提升光管理,让有机物和架构结合起来,稳定可靠地达到6.9%的转化效率。这是迄今为止有机物材料最好的表现,也是倒装架构最好的表现。

此外,倒装器件架构还为其他有机物材料带来了类似的性能提升。研究人员称模块的效率水平保证了其适合更大的规模扩充。

前景看好

基于之前的开发成果,依靠Imec创新的架构,有机太阳能电池的未来非常光明。

Imec的有机光伏团队负责人TomAernouts表示,“随着对材料和架构的进一步优化,例如引入包括不同聚合物层,每层捕获不同光谱的多结架构,我们预计有机太阳能电池的寿命将达到10年,效率在2-3年内提升至10%。”

Solvay的可持续能源平台经历PatrickFrancoisse表示,“我们相信,当我们能够提升效率和寿命,同时降低成本的情况下,有机光伏将在未来扮演更重要的角色。”

这很容易让人将有机光伏现在的状况和LED及固态照明领域的状况做比较。LED厂商受制于技术,需要降低价格,而有机太阳能电池的研究人员也需要控制成本,同时改进技术。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201111/22/264132.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
西安交通大学马伟团队Angew:香豆素基挥发/非挥发性固体添加剂协同作用,助力有机太阳能电池效率突破20.3%!来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:27:12

针对这一挑战,湘潭大学、西安交通大学、西安科技大学等多个团队合作设计并合成了两种具有相似骨架的香豆素衍生物固体添加剂:挥发性C5与非挥性C6。结论展望本研究通过精准设计一对结构相似但挥发性迥异的香豆素衍生物添加剂,首次系统比较并揭示了挥发性与非挥发性固体添加剂在有机太阳能电池中的作用机制差异。

四川大学彭强团队NC:溶剂蒸汽扩散驱动多尺度预聚集策略,助力有机太阳能电池突破20.7%效率!来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:25:04

论文概览精确调控活性层形貌是提升有机太阳能电池效率的关键,但其复杂性使得实现可重复的最优结构极具挑战。针对此难题,四川大学彭强、徐晓鹏团队创新性地开发了一种溶剂蒸汽扩散策略。实现效率突破:将单结有机太阳能电池效率推升至20.7%以上,跻身世界最高效率行列。结论展望本研究成功开发并验证了一种基于溶剂蒸汽扩散的、用于精确调控非富勒烯受体多尺度预聚集的通用策略。

Nat Commun:有机太阳能电池突破20%效率!稠环异构化调控非卤化有机太阳能电池的分子堆积与器件性能来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:19:27

分子骨架几何结构的微小变化影响有机太阳能电池中的分子间相互作用与性能。本文香港理工大学罗正辉等人研究了三种异构小分子受体,以揭示不同稠环构型如何调控分子堆积、电子耦合和薄膜形成。原位光学测量显示,NaO1在成膜过程中促进快速且连续的结构演化,形成平滑的形貌和均匀的相分布。我们的研究结果凸显了稠环异构化如何决定有机太阳能电池中结构-堆积-性能之间的关系。

大阪大学Akinori Saeki团队Angew:手性双面非富勒烯受体实现自旋选择性,推动有机太阳能电池性能突破来源:先进光伏 发布时间:2025-12-13 00:29:01

不对称分子设计是提升非富勒烯受体(NFA)性能的有效策略之一,但以往研究多集中于横向(左右)不对称性。大阪大学Akinori Saeki团队创新性地提出了双面不对称(bifacial)的手性分子设计策略,合成并研究了基于茚并二噻吩(IDT)核心的手性NFA分子:(S,S)-IE4F与(R,R)-IE4F。该设计不仅在垂直方向引入偶极矩,还赋予分子手性,首次在有机太阳能电池(OSC)的体异质结中实现了显著的手性诱导自旋选择性(CISS)效应(自旋极化率高达~70%)。基于纯手性分子构筑的OSC器件取得了8.17%的光电转换效率,是其非手性异构体(meso-IE4F,效率2.36%)的三倍以上。该研究以“Chiral Bifacial Non-Fullerene Acceptors with Chirality-Induced Spin Selectivity: A Homochiral Strategy to Improve Organic Solar Cell Performance”为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》。

北京师范大学薄志山NML:非稠环电子受体不对称侧链工程实现18.01%效率!厚膜有机太阳能电池性能突破新纪录!来源:先进光伏 发布时间:2025-11-20 09:32:16

论文概览为提升非稠环电子受体在厚膜有机太阳能电池中的性能,北京师范大学薄志山、李翠红团队与青岛大学刘亚辉、卢浩等合作,创新性地设计并合成了一种具有不对称苯基烷基胺侧链的非稠环电子受体TT-Ph-C6。研究意义提出不对称侧链工程新策略:通过苯基烷基胺侧链实现溶解性与堆积紧密度的平衡。结论展望本研究通过不对称侧链工程成功构建了高性能非稠环电子受体TT-Ph-C6,实现了18.01%的效率与80.10%的填充因子,并在200–300nm厚膜中仍保持领先性能。

有机太阳能电池效率突破20%!青岛大学「国家杰青/长江学者」薄志山团队,最新AM!来源:新能源前沿 发布时间:2025-11-18 14:28:15

2025年11月10日,青岛大学刘亚辉教授、薄志山教授、路皓副教授等人在《AdvancedMaterials》上发表了题为“CustomizedMolecularDesignofaNovelWide-BandgapPolymerDonorBasedonBenzoTrithiopheneUnitwithOver20%SolarCellEfficiency”的研究论文。通过引入富勒烯受体PCBM构建三元器件,效率进一步提升至20.4%。形态学表征进一步佐证了上述结论。

CsPbIBr2:通过一种通用有机添加剂调控钙钛矿结晶并修复底部界面以制备高性能卤化铯钙钛矿太阳能电池来源:无机钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-11-13 14:20:37

钙钛矿缺陷和较差的底部界面极大地限制了无机卤化铯钙钛矿太阳能电池的稳定性和效率。研究发现,AAESA分子与CsPbIBr前驱体成分之间的相互作用减缓了钙钛矿的结晶速率,从而制备出具有更高晶体质量和更大晶粒的CsPbIBr钙钛矿薄膜。由此制备的具有碳电极的平面CsPbIBr钙钛矿太阳能电池的效率达到了10.89%。

AFM:自组装分子/钙钛矿界面多功能有机桥实现高性能倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-11 10:20:36

自组装单分子层作为空穴传输层使倒置钙钛矿太阳能电池的能量转换效率超越了传统电池设计。然而,同时提升自组装分子层的质量与能级排列,并优化其与钙钛矿层在埋底界面的相互作用仍具挑战。经BFS修饰的倒置钙钛矿太阳能电池实现了26.16%的能量转换效率,填充因子高达86.06%,优于对照组器件的24.49%。本研究为开发低成本、高性能钙钛矿太阳能电池提供了一种新型界面修饰策略。

华南理工段春晖Joule重磅:可规模化聚合物PPT-3助力大面积半透明有机太阳能电池突破效率与成本瓶颈!来源:先进光伏 发布时间:2025-11-06 10:46:06

华南理工大学段春晖团队联合西湖大学、上海大学等多单位,提出了一种面向“太阳能窗”应用的可规模化聚合物给体PPT-3。技术亮点1.可规模化合成:采用无锡DArP法,成功将PPT-3合成规模从毫克放大至20克,产量80%,材料成本仅6.1USD/g。结论展望本研究通过理性分子设计与绿色合成路径,成功开发出可规模化聚合物给体PPT-3,实现了18%的高效有机太阳能电池与120cm、AVT40%、PCE=6.69%的半透明组件,首次在材料合成、器件性能与制造成本之间实现了高效平衡。

北航AM:无卤溶剂加工有机太阳能电池效率突破20.5%:反溶剂策略实现新纪录来源:知光谷 发布时间:2025-10-20 09:42:56

无卤溶剂加工对有机太阳能电池的工业化生产与环境可持续性至关重要。此外,将反溶剂策略扩展至甲醇浸泡法用于大面积制备,获得了17.23%的组件效率纪录,是目前活性面积超过10.0cm的OSC组件中性能最优的之一。文章亮点:创新反溶剂策略突破效率瓶颈:通过甲醇作为环保抗溶剂,精准调控材料沉淀过程,将分子聚集时间从3.4秒缩短至0.5秒,实现优化的相分离形貌,器件效率提升至20.51%,创无卤溶剂OSCs新纪录。

浙江大学AEM:有机太阳能电池突破20.37%,自组装空穴层展现强普适性来源:知光谷 发布时间:2025-10-15 08:46:03

自组装分子因其能精细调控界面能级并提升电荷选择性,已成为有机太阳能电池中传统空穴传输层的有前景替代材料。本研究浙江大学李水兴、李寒莹和陈红征等人报道了一种螺环构型的自组装分子4PA-SAcF,作为高性能空穴传输层应用于有机太阳能电池。基于PM6:Y6的有机太阳能电池采用4PA-SAcF后实现了19.52%的光电转换效率,是该材料体系迄今报道的最高值之一。