东京大学全球首次试制出量子点太阳能电池模块,效率有望超过40%

来源:日经电子发布时间:2012-09-24 23:59:59
索比光伏网讯:  “全球首次试制出了量子点型太阳能电池模块。计划2020年前后通过改良实现40%以上的模块转换效率”——东京大学尖端科学技术研究中心教授冈田至崇。 

从模块上部看单元时

东京大学全球首次试制的是配备4个量子点型太阳能电池单元的模块。采用将12cm见方的聚光镜聚集的太阳光传递到5.5mm见方的各单元中的构造。台湾行政院原子能委员会核能研究所在105倍聚光状态下,测量到的模块转换效率为15.3%(图1)。 

图1:试制模块,测量转换效率
东京大学试制了配备4个量子点单元的模块,测量了转换效率。为进行比较,在模块的另一半配备了4个GaAs单元。(图由本刊根据东京大学的资料制作)

此前美国Cyrium Technologies公司采用量子点的单元已经实现了实用化。不过那是为了增加化合物多接合型太阳能电池单元的电流量而插入的单元,量子点只发挥辅助作用。当时利用了改变量子点直径控制吸收波长的“量子尺寸效应”。 

而东京大学成果的特点是利用了通过使量子点间进行电子耦合而产生的“中间带”。在价带和导带之间形成中间带,使之成为电子的新激发路径,从而增加发电量。此次在GaAs母材中形成了5层InAs量子点,确认可以作为中间带发挥作用(图2)。该材料系的单元转换效率的理论极限值高达50%左右。 

图2:形成5层量子点层
在GaAs基板上形成了5层InAs量子点层(a)。有量子点的模块增加了开路电压,确认了量子点的功能(b)。(图由本刊根据东京大学的资料制作)

2012年内超过20% 

不过,无论理论极限值有多高,此次的模块转换效率也只不过才达到与普通的结晶硅型太阳能电池模块相同的水平。对此,冈田自信地表示,“存在的问题已经明确,能在短期内实现超过结晶硅型的成果”。目前正为下一次测量试制新的单元。 

目前在推进的举措包括:(1)降低单元连接电极的布线接触电阻;(2)为抑制发热导致效率降低,缩小单元尺寸减少各单元的电流量;(3)为增加量子点数量,将量子点层数增至20~25层。通过这些举措,2012年内模块转换效率将超过20%(图3)。另外,通过实现单元的小型化,可缩短聚光镜的焦点距离,因此还能减薄模块厚度。 

图3:计划2020年使模块转换效率超过40%
东京大学计划2012年内使模块转换效率超过20%,2015年之前提高到25%以上。另外,目标是2020年超过40%。


计划通过追加二次聚光镜等在2015年之前使模块转换效率超过25%,2020年前后超过40%。要想超过40%,需要考虑进一步该如何改善,比如进一步增加量子点数量、在背面追加反射层、将母材变更为InGaP等来提高聚光倍率。其中,背面反射层目前正是实施准备实验。 

低成本制造超高效率的模块 

量子点型太阳能电池的竞争技术有化合物多接合型太阳能电池。化合物多接合型太阳能电池已经得到了人造卫星等的采用,目前聚光时的模块转换效率约为30%。但制造成本较高,在地面上没有得到广泛普及。另外还存在一大课题,即需要根据因地区而异的太阳光波长进行定制。 

而量子点型太阳能电池正在推进通过涂布等方法形成量子点的研究。如果能与该成果相结合,“就有望以低成本制造超高效率的柔性模块”(冈田)。今后在提高转换效率的同时,还考虑在室外设置模块,确认年发电量的优势性。(记者:河合 基伸)  

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201209/25/247054.html

责任编辑:solarstar
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
苏州大学袁建宇Nat. Commun.:原位熵配体工程实现高效率量子点太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:11:57

本文苏州大学袁建宇等人报道了一种高效的原位熵配体工程策略,使用双磷酸酯来提升有机-无机杂化FAPbI量子点的分散性和电荷传输性能。研究亮点:效率突破:认证效率达18.23%通过DEHP熵配体工程,量子点太阳能电池实现18.68%的最高效率,是目前报道的最高效率之一,彰显该策略在提升器件性能方面的强大潜力。

石将建&李冬梅&孟庆波Nat. Energy.:镁掺杂实现空位增强的阳离子有序化,制备出认证效率达14.9%的锌黄锡矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-14 10:19:42

在本研究中,中国科学院物理研究所石将建、李冬梅和孟庆波等人通过掺杂镁,在CZTSSe表面引入了额外的空位缺陷,从而降低了原子互换的能垒。这种空位辅助的方法增强了Cu-Zn有序化的动力学过程,进而减少了器件中的电荷损失。显著抑制缺陷与电荷损失:该策略使材料表面的Cu-Zn有序度大幅提升。效率突破与大面积器件验证:该工作获得了14.9%的认证效率,是当前CZTSSe太阳能电池领域的最高效率之一,证明了该策略的有效性。

东南大学姚惠峰Adv. Mater.:多功能二维共轭BDT聚合物中间层实现效率超过20%的有机太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-03 10:09:12

东南大学姚惠峰团队创新设计具有选择性溶解性的二维共轭聚合物PBDB-tvt,通过长共轭侧链修饰BDT单元,成功将其用作多功能中间层,构建顺序沉积混合器件,最终实现20.3%的效率突破。结论展望本研究通过合理分子设计,开发出具有选择性溶解特性的二维共轭聚合物PBDB-tvt,作为多功能中间层应用于顺序沉积混合器件,有效调控了活性层垂直相分布,增强了短波长光吸收,并显著提升了电荷传输与提取效率,最终实现了20.3%的高效率与优异稳定性。

中国科研新突破!钙钛矿量子点太阳能电池效率达18.3%,创新技术破解表面缺陷难题来源:清洁能源视界 发布时间:2025-10-11 08:51:06

华北电力大学研究人员通过一项名为"碱增强反溶剂水解"的创新策略,将钙钛矿量子点太阳能电池的认证效率提升至18.3%,创造了该类电池的最高世界纪录。这项发表于《自然通讯》的研究,不仅刷新了效率数字,更攻克了长期困扰量子点太阳能电池发展的表面配体交换不充分的核心技术难题。这项创新不仅刷新了效率纪录,更重要的是开辟了钙钛矿量子点表面调控的新路径。

AFM:新型聚合物让量子点太阳能电池效率突破13.7%,湿度再高也不怕!来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:48:36

此外,锂螯合作用固定了水分子,减缓了湿气侵入。结构优化与性能提升:Li螯合使π–π堆积距离缩短,聚合物结晶度提高,空穴迁移率显著增强,器件效率从11.8%提升至13.7%。

效率超过21%!PEARL项目在柔性钙钛矿太阳能电池达成重要里程碑!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-09-10 11:18:55

近日,欧盟PEARL项目在为期三年执行周期的第18个月所披露的最新研究成果显示,其联盟在推进“研发带有碳电极的柔性钙钛矿太阳能电池”这一既定目标进程中,已取得阶段性进展。当前,研究人员现在已经在柔性PET基板上制造了效率超过21%的太阳能电池。从生产废物中回收铅和铯的协议进一步推动了PEARL向循环制造模式发展。

北京航空航天大学张晓亮EES:效率超过19%的FAPbI₃钙钛矿量子点太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-08-27 10:32:48

甲脒碘化铅钙钛矿量子点因其优异的光电性能和溶液可加工性,在新一代光伏应用中展现出巨大潜力。最终,FAPbIPQDSCs实现了高达19.14%的功率转换效率,为目前该类型电池的最高效率。创纪录器件效率:CSME处理的FAPbIPQDSCs实现19.14%的效率,是目前该类型电池的最高值,同时器件表现出更低的迟滞效应和更高的稳定性。

华中科技大学宋海胜AEM:采用双齿添加剂策略的双端Sb₂S₃/PbS量子点串联太阳能电池实现超过12%的认证效率来源:知光谷 发布时间:2025-08-19 10:02:58

本研究华中科技大学宋海胜等人在precursor溶液中引入了一种双齿耦合小分子添加剂——硫代乙醇酸钠,以调控成核和生长过程。最终,ST调控的SbS实现了8.36%的冠军功率转换效率,相应的SbS/PbS量子点2T串联器件获得了12.09%的认证效率,创下了当前SbS基串联器件的最高纪录。高效串联器件:ST-SbS单结太阳能电池效率达8.36%,与PbS-QDs结合的2T串联器件认证效率突破12.09%,创下新纪录。

浙江大学陈红征团队AM:三元策略与分子静电协同优化低分子量聚合物供体有机太阳能电池:效率超过20%来源:先进光伏 发布时间:2025-08-18 11:01:53

针对这一问题,浙江大学陈红征团队创新性地采用三聚体受体TYT-S与分子静电势协同策略,成功优化低分子量聚合物PM6太阳能电池性能。该方案通过调控垂直相分布使激子解离位置向阴极偏移4.5nm,并延长分子预聚集时间33%,实现效率突破20.12%,较二元体系提升30%。深度精读图1:分子设计原理图1a展示PM6、Y6及三聚体TYT-S的化学结构,其中TYT-S的三臂设计是静电调控关键。

氧化硅(SiOx)纳米球在工业纹理钙钛矿-硅叠层太阳能电池中实现了超过33%的效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-15 13:39:41

浙江大学和浙江爱光太阳能科技的研究人员解释说,虽然钙钛矿-硅叠层光伏电池很有吸引力,但实现利用金字塔尺寸大于 2 μm 的工业纹理硅 (ITS) 的高效叠层架构仍然是一项重大挑战。这种纹理表面使后续空穴选择层沉积的均匀覆盖和钙钛矿的高质量沉积变得复杂,最终导致叠层器件的显著接触损耗。

南开大学万相见EES:中心核不对称受体设计通过抑制非辐射能量损失和优化纳米形貌实现二元有机太阳能电池效率超过20%来源:知光谷 发布时间:2025-08-13 08:40:53

尽管有机太阳能电池(OSCs)的效率已超过20%,但大多数高效器件依赖于三元活性层以平衡开路电压(VOC)、短路电流密度(JSC)和填充因子(FF)。相比之下,二元器件具有形貌调控简单、工艺复杂度低和重复性好等优势,更有利于未来应用。本研究南开大学万相见等人通过结合中心核不对称取代与卤素工程,设计并合成了两种不对称受体Ph-2F和Ph-2Cl。这种不对称设计显著提升了受体的发光性能(Ph-2F的PLQY达10.36%),有效抑制了非辐射能量损失(ΔE3低至0.193 eV),同时优化了与聚合物给体PM6的纳米形貌。最终,基于PM6:Ph-2F的二元器件实现了20.33%的冠军效率(认证效率19.70%),是目前不对称受体二元OSCs的最高值。此外,13.5 cm²的大面积模块效率达到17.16%,创下二元OSCs模块的效率纪录。