一种直接带隙同素异形体的新型硅材料将使太阳能电池发生彻底变革

来源:绿色未来发布时间:2014-11-23 23:59:59
美国的研究人员合成了一种直接带隙同素异形体的新型硅材料。它结合了如砷化镓的吸光能力和传统硅材料的加工优势,可能使太阳能电池和发光设备发生彻底变革。目前的合成流程长且昂贵,但研究人员认为这项技术能够解决这个问题。

通过加热赶走钠原子,形成新的正交硅结构©NPG

硅材料是电子工业的支柱,但是通常的金刚石立方结构同素异形体具有间接带隙。这意味着电子不能通过吸收或发射光子的形式在价带和导带间来回穿越,它们还需要声子来节省动力。这降低了硅材料的吸收和发射光的效率。硅太阳能电池需要厚的硅晶片以吸收足够的光,而LED则需要更昂贵的材料,如砷化镓,有毒且易分解。

硅的四面体键结构促使其具有多种假想亚稳态结构,其中多个具有比基态略高的能量。在高压环境下,能够观察到多个结构,其中四个在环境条件下是动态稳定的。在2013年,华盛顿卡内基研究的Timothy Strobel和 他的同事发现了Na4Si24。现在,他们发现,在真空下将Na4Si24加热至400K,逐渐赶走钠原子,得到了一种正交同素异形体的新型硅结构。理论计算和实验表明,该材料在750K和10GPa下稳定存在,并且具有约1.3eV的直接带隙,是一种理想的光伏电池材料。


新型Si24同素异形体是具有5-, 6- 和8-SP3键合硅环的开放式框架结构© Duck Young Kim

该材料当前仅生产粉末样品,其复杂的制造过程显然限制了它的工业应用。然而,Strobel乐观地认为这些困难是可以克服的。他说,现在我们正在重点研究能够形成优良性能单晶材料的方法。一旦我们能够做到,我们才能真正确认该材料是否能为半导体技术带来革命性发展。此外,如果我们能够得到该晶体合理尺寸的基板,我们完全可以在任何高压下生产该同素异形体,也能够生产当前使用金刚石生产的多尺寸外延生长晶体。

美国南佛罗里达大学物理学家George Nolas相信本文的最显著之处在于它的新合成方法,他说,该方法可能用于其他开放式框架材料结构的合成。美国纽约州立大学石溪分校的电子结构理论学家Artem Oganov同样称赞这个制备材料的复杂方法。“现在的问题是:这种材料是否可以打败硅材料。”他说,“如果不是,那么这是一个很好的尝试,这些反复尝试理所应当。如果是,那么我们可以开香槟庆祝了!”

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201411/23/205655.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
王开&马静&刘生忠AEL:带隙与晶体质量的协同提升实现高效稳定钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-28 10:23:55

宽带隙钙钛矿材料对叠层太阳能电池至关重要,但富Br软晶格可能引发严重的离子聚集与迁移,显著损害器件效率与稳定性。由此,晶体质量提升的钙钛矿薄膜表现出更高的离子迁移能垒和增强的界面载流子提取能力。这些协同效应使单结钙钛矿太阳能电池效率高达23.24%,单片钙钛矿/硅叠层电池效率达30.16%,并在热、湿、光应力下展现出优异的稳定性。

新型界面工程方法实现了26.7%的倒置钙钛矿太阳能电池效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-19 13:37:47

通过进一步分析,科学家发现水平排列的PMEAI抑制了Pb和I空位的缺陷,并诱导钙钛矿/C60界面内建电场的反转,从而最大限度地减少界面复合损失。他们解释说,界面电场被PMEAI反转,从C60指向钙钛矿,显著加速电子提取并抑制复合,从而突破了钝化层对电流密度和填充因子的传统限制。电池在65摄氏度下1500小时后,仍保持97%的初始效率。

青岛大学国家杰青/长江学者薄志山团队AM:基于苯并三噻吩单元的新型宽禁带聚合物给体实现20.4%效率来源:先进光伏 发布时间:2025-11-14 10:40:34

针对这一问题,青岛大学薄志山团队创新性地在苯并三噻吩单元中引入氯原子与酯基,构建了新型电子接受单元BCE。研究意义效率突破:PBCE-2:L8-BO二元体系效率达19.2%,引入PCBM后三元体系效率突破至20.4%,创下新型聚合物给体效率新高。结论展望本研究成功设计并合成了基于BCE单元的新型宽禁带聚合物给体PBCE-2,通过侧链工程与三元共聚精准调控其能级与聚集行为,最终在二元与三元OSC中分别实现19.2%与20.4%的高效率。

新型双功能离子方法实现钙钛矿太阳能电池的全面结晶和缺陷控制来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-06 14:16:39

中国几所大学的研究人员报告说,通过引入三氟甲磺酸钠作为双功能离子调节剂,钙钛矿太阳能电池制造取得了进展。本研究建立了一种综合分子水平策略,用于调节钙钛矿体系中的结晶动力学和缺陷化学。NaOTF介导的离子调控框架为高效、长期稳定的钙钛矿太阳能电池的设计提供了一种通用且可扩展的途径,为下一代光电器件中的受控晶体生长和缺陷钝化提供了宝贵的指导。

新型偶极钝化方法使全钙钛矿叠层太阳能电池的效率达到30.1%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-29 14:00:47

同时,偶极钝化有效减轻了叠层器件互连层引入的NBG子电池的接触损耗,在全钙钛矿串联太阳能电池中表现出创纪录的30.6%的PCE。这标志着多晶薄膜太阳能电池的效率首次超过30%。

北京工业大学卢岳&新加坡国立大学侯毅最新Nature Materials:稳定定向蒸发宽带隙钙钛矿太阳能电池的中间相演化来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-10-23 09:38:41

高效的宽禁带钙钛矿太阳能电池将叠层效率提高到34.9%,加强了下一代光伏电池的前景。然而,它们的商业应用受到宽带隙钙钛矿稳定性问题的阻碍,特别是在高温最大功率点跟踪条件下。鉴于此,2025年10月22日北京工业大学卢岳&新加坡国立大学侯毅于NatureMaterials刊发稳定定向蒸发宽带隙钙钛矿太阳能电池的中间相演化的研究成果,报道了~1.7eV宽带隙钙钛矿通过中间相演化的稳定性,实现了自导向晶体生长模式。

侯毅&卢岳Nat. Mater. :中间相演化实现稳定且取向明确的蒸发宽带隙钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-10-23 08:44:12

高效宽带隙钙钛矿太阳能电池已将叠层器件效率提升至34.9%,展现出下一代光伏技术的巨大潜力。本研究北京工业大学卢岳和新加坡国立大学侯毅等人通过中间相演化实现了~1.7eV宽带隙钙钛矿的稳定化,并引导其进入自引导晶体生长模式。在沉积初期形成的CsIBr中间相能够引导多晶薄膜沿特定取向生长。突破性热稳定性与寿命:器件在110°C高温下稳定运行超过500小时,室温MPPT寿命预计达7万小时,为宽带隙钙钛矿中最高之一,满足商业化寿命要求。

新型钝化策略使全无机钙钛矿太阳能电池的效率创历史新高来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-15 10:09:15

洛桑联邦理工学院、西北大学、多伦多大学、考纳斯理工大学和横滨东荫大学的研究人员最近实现了全无机钙钛矿太阳能电池有史以来最高的效率之一。这一过程使钙钛矿表面更能抵抗温度、湿度和其他环境条件,从而延长器件的使用寿命。无机钙钛矿太阳能电池可以通过使用二维/三维钙钛矿异质结构的表面钝化而受益。这一方法提高了无机钙钛矿太阳能电池和组件的效率,同时确保其在高温下的稳定运行。

AEM综述:面向全钙钛矿叠层太阳能电池的宽窄带隙钙钛矿稳定性挑战与解决方案来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:59:09

钙钛矿材料因其优异的光电特性——如可调的直接带隙和长载流子扩散长度——成为叠层太阳能电池结构中理想的吸收层。在全钙钛矿叠层电池中,宽带隙与窄带隙子电池的集成能够更高效地利用太阳光谱,认证效率已高达30.1%。宽带隙钙钛矿易发生光致相分离和深能级缺陷形成,而窄带隙钙钛矿则易受Sn氧化和异步结晶缺陷的影响。因此,实现耐用的全钙钛矿叠层电池需全面理解影响宽窄带隙吸收层的降解机制。

AM综述精读:宽带隙钙钛矿太阳能电池的缺陷破解与应用突围来源:先进光伏 发布时间:2025-09-26 10:01:33

论文概览宽禁带钙钛矿太阳能电池因其作为建筑集成的半透明光伏电池、串联结构的顶层电池和物联网应用的室内光伏的潜力而引起了人们的极大关注。技术亮点最新WBG研究进展:本文系统综述了宽带隙钙钛矿太阳能电池的最新研究进展,特别聚焦于缺陷工程对器件稳定性和开路电压损失的影响。深度解析图1系统地描绘了溴基宽带隙钙钛矿太阳能电池内部复杂的缺陷生态系统,以及光照下碘物种光解引发的器件自降解链式反应。

探索宽禁带钙钛矿太阳能电池的稳定性挑战来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-15 14:45:38

IMEC、哈瑟尔特大学与根特大学的研究人员,针对宽禁带钙钛矿太阳能电池在实际应用条件下的稳定性难题展开研究。研究结果强调,钙钛矿的稳定性并不是一个普遍的特征,而是在很大程度上取决于所施加的应力类型。通过绘制宽能隙钙钛矿的主要降解途径,这项研究代表了迈向稳定、可扩展和商业上可行的叠层钙钛矿太阳能技术道路上的一个重要里程碑。