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
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。

EES :厚度不敏感、效率超20%有机太阳能电池ZnO传输层新突破来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 14:24:24

最终,基于此的有机太阳能电池在使用ZnO基ETL的器件中实现了20.1%的纪录效率,并具备优异的厚度容忍度和操作稳定性。实现传统结构OSC效率突破:刚性器件效率达20.1%,柔性器件达19.1%,均为ZnO基ETL器件的最高纪录。具备优异厚度容忍度与稳定性:ZnO-DIB器件在10–35nm厚度范围内效率波动5%,并在连续光照下保持超过80%的初始效率。

EES:厚度不敏感、效率超20%有机太阳能电池ZnO传输层新突破来源:知光谷 发布时间:2025-09-30 09:36:59

最终,基于此的有机太阳能电池在使用ZnO基ETL的器件中实现了20.1%的纪录效率,并具备优异的厚度容忍度和操作稳定性。实现传统结构OSC效率突破:刚性器件效率达20.1%,柔性器件达19.1%,均为ZnO基ETL器件的最高纪录。具备优异厚度容忍度与稳定性:ZnO-DIB器件在10–35nm厚度范围内效率波动5%,并在连续光照下保持超过80%的初始效率。

陈永胜&阚斌&姚朝阳AFM:平衡端基/中心单元堆积强度使二元有机太阳能电池效率突破20.2%来源:知光谷 发布时间:2025-09-25 15:10:56

本文南开大学陈永胜、阚斌、姚朝阳等人构建了一种不对称受体分子CHFN,以平衡分子骨架中端基与中心单元的有效堆积面积或堆积强度。本研究凸显了端基与中心单元堆积平衡在实现高效OSCs中的重要意义。文章亮点:不对称设计优化分子堆积:通过将对称受体中的一个端基替换为更大共轭的NC-2F单元,构建不对称受体CHFN,有效平衡了端基与中心单元的堆积强度,提升结晶性与膜态形貌。

贵州大学吕梦岚与北航孙艳明团队AM:噻吩扩展自组装单分子层作为空穴传输层,三元有机太阳能电池效率突破20.78%来源:先进光伏 发布时间:2025-09-15 09:16:11

论文概览贵州大学吕梦岚与孙艳明团队开发了两种基于噻吩扩展咔唑的自组装单分子层材料——2PAThCz与4PAThCz,作为高效空穴传输层应用于有机太阳能电池。图4:器件性能与稳定性全面评估该图系统比较了不同SAMs基有机太阳能电池的性能。结论展望该团队通过理性分子设计,成功开发出两种噻吩扩展型SAM材料2PAThCz与4PAThCz,其中4PAThCz凭借其优异的溶解性、高有序性和强界面作用,在三元有机太阳能电池中实现了20.78%的效率突破。