叠加创造奇迹 科学家研发出转换效率最高达28%的串叠型太阳能电池

来源:中国科学报发布时间:2015-01-27 10:34:39

索比光伏网讯:若论及将太阳能转化成电,散布于屋顶和沙漠的硅太阳能电池只能算是中等水平。当下的转换效率冠军是被称为串叠型电池的复杂设备:由很多太阳能电池组成,每个电池都被优化用于吸收太阳光谱的不同部分。这种复杂性和制造串叠型电池所用的昂贵砷化镓基半导体导致这些电池价格不菲,因此它们大多被用在太空中。不过,如今电池研究人员正开始将串叠型电池策略应用于最热门和最便宜的新型太阳能电池材料,即一类被称为钙钛矿的晶体。这点燃了追寻高效、低成本电池的新希望。

“它正变成一项重点任务。”瑞士洛桑联邦理工学院化学家Michael Grtzel介绍说。就目前而言,研究人员仍在苦苦寻求将很多之前从未配对过的不同太阳能电池材料“嫁接”在一起。不过,最近的成功已经鼓舞了他们。“我确实相信高效的串叠型电池将在明年或后年被制造出来。”来自美国斯坦福大学的材料学家Michael McGehee表示。不过,Grtzel也警告说:“是否最终值得花这么大的成本是另一个问题。”

这股研究的热潮开始于去年10月。当时,IBM华生研究中心的研究人员展示了如何将由铜、锌、锡、硫磺和硒(CZTSSe)混合制成的钙钛矿电池上下叠加在一起。这种串叠型电池在《应用物理快报》上被作了详细描述,其转换效率只有4.6%,远低于最好的CZTSSe电池或钙钛矿电池本身。其中,很大一部分问题在于叠层电池上方的金属电接触材料阻止了多数光子通向较低叠层。

现在,由McGehee和Grtzel领导的小组在很大程度上解决了这个问题。在不久前发表于《能源与环境科学》杂志网络版的一篇论文中,研究人员报道称,通过将钙钛矿电池和缩写为CIGS的铜基电池或者更加标准的硅电池结合在一起,他们创造出了整体转换效率高达18.6%的设备。这击败了转化效率为17%的普通CIGS电池和测试中使用的转化效率为11.7%的钙钛矿电池。成功的关键之处在于由银纳米线制成的顶级金属接触材料,其使得大部分光子通往下面的光吸收层。

McGehee和其他人非常有信心能做得更好。上个月,来自韩国成均馆大学的化学工程师Nam-GyuPark在波士顿材料研究协会的一次会议上介绍说,他和同事制造了一种转换效率达28%的钙钛矿—硅串叠太阳能电池。与在标准的串叠型电池中将两个电池上下叠层的做法相反,Park团队将平放的高效硅电池同直立的钙钛矿电池结合在一起。随后,他们利用一种被称为分光器的设备引导高能量的蓝色光子进入钙钛矿电池,而使低能量的红色光子穿过分光器进入下面的硅电池。“将该技术应用到商业太阳能电池的制造中并非易事。”Grtzel表示,但它展示了将光谱分开时的潜力。

这种潜力正在持续增加,主要是因为研究人员在不断改善钙钛矿的“配方”。例如,由韩国化学技术研究所SangIlSeok领导的小组日前在《自然》杂志网络版上报道称,他们制造了一种比自身转换效率高出18%的钙钛矿电池。在一项由美国国家可再生能源实验室独立查证的未发表研究中,该小组制造的钙钛矿电池转换效率达到20.1%。

Grtzel认为,通过将拥有如此高转换效率的钙钛矿和最顶级的商业硅太阳能电池结合在一起,研究人员应该可以利用通常的串叠结构,便可达到Park实现的28%转换效率。这将比最好的硅电池提高了20%。在Grtzel看来,在这个领域,如果你能有0.1%的改进,人们也会激动不已。

为了使串叠型电池的总输出功率最大化,研究人员仍需要增加钙钛矿电池产生的电流量,以便同硅电池的电流匹配,因为串叠型电池的电流要受到其较弱组成部件的限制。同时,来自加州大学洛杉矶分校的材料学家YangYang表示,他们还需要减少发生在两种材料交界处的电损耗。几十年的艰苦努力已教会研究人员如何利用太空中使用的砷化镓电池实现上述目标。解决了钙钛矿电池中这些同样存在的难题,将使得串叠型电池真正变成现实。Yang说:“我们坚信能够做到。”

原标题:叠加创造奇迹 科学家研发出转换效率最高达28%的串叠型太阳能电池

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201501/27/201012.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
Joule:用可印刷碳阴极增强p-i-n型钙钛矿太阳能电池的可行性:极性反转的起源来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:10:16

可印刷的后电极是钙钛矿太阳能电池规模化应用的关键技术。碳电极在n-i-p结构中已广泛应用,但其在p-i-n结构中的应用因界面能量失配而受限。

高效率且稳定的柔性钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池来源:半导体学报 发布时间:2025-12-02 09:50:38

钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池兼具高效率与低成本的优势,具有巨大的发展潜力。近期,《自然》杂志同时发表的两项柔性钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池的研究,报道了该方向效率及稳定性的重大进展。图1.使用双缓冲层氧化锡的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池,性能分析及各项参数对比。最终研制出的柔性钙钛矿-晶硅叠层电池效率高达33.6%,开路电压达到2.015V。

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。

武汉大学方国家Nature Conmmunications:氧化钇工程衬底提高了钙钛矿型太阳能电池的耐用性来源:矿物薄膜太阳能电池 发布时间:2025-11-26 09:00:11

首次明确指出并证实了“惰性”的FTO基底在操作应力下会发生离子扩散,是导致钙钛矿太阳能电池性能衰减的关键但被长期忽视的退化途径。CPD下降表明样品的功函数增加了,功函数增加通常意味着费米能级向下移动更靠近价带。图4.c为碘的信号从钙钛矿层向下方的SnO2和FTO层中渗透。

Nature -- 采用双缓冲层结构的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:新能源与能效 发布时间:2025-11-18 15:24:01

本研究提出了一种具有应力释放机制的双缓冲层策略,通过协同作用减轻后续溅射沉积过程中的离子轰击,在保持高效电荷提取的同时增强界面粘附性。通过调控原子层沉积的吹扫时间设计的疏松SnOx缓冲层可耗散应变能,而致密SnOx层则能确保稳固的电接触。

笼状二铵分子可最大限度地减少高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池的界面能量损失来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-12 14:30:26

DCl介导的准二维钙钛矿引起的极化原理示意图。结果是形成了铁电准二维钙钛矿层,增强了电荷传输并抑制了整个界面的复合。当集成到基于隧道氧化物钝化接触的1.0cm整体钙钛矿/硅叠层电池中时,DCl介导的钙钛矿顶部电池可提供令人印象深刻的31.1%的PCE。

中科院AEL:双梯度IWO中间层解锁钙钛矿/硅叠层太阳能电池31.91%效率的新钥匙来源:知光谷 发布时间:2025-11-10 13:43:47

本研究针对钙钛矿/硅叠层太阳能电池的填充因子瓶颈,中国科学院新疆理化技术研究所刘家凯、中国科学院上海微系统所刘正新、刘文柱和张丽萍等人提出基于双梯度钨掺杂氧化铟中间层的创新方案。实验采用反应等离子体沉积技术,通过精确调控氧氩流量比,成功制备出具有梯度功函数的双IWO中间层。进一步优化IWO表面化学,增强了与MeO-4PACz空穴传输层的锚定作用,使钙钛矿层结晶质量显著提升,最终实现31.91%的认证效率。

界面工程增强了钙钛矿CIGS叠层太阳能电池的性能来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-03 15:01:22

来自北京理工大学、北京怀柔实验室和其他中国学术机构的研究人员研究了沉积在平滑铜铟镓硒化物衬底上的钙钛矿薄膜,从而提高了叠层太阳能电池的性能和稳定性。该团队的方法将钙钛矿材料的独特优势与CIGS衬底的强大稳定性和成熟技术相结合。这项工作强调了需要详细的界面工程来释放钙钛矿器件的全部潜力,并可能加速基于这些先进材料的新太阳能技术的采用。

德国弗劳恩霍夫研究所Stefan W. Glunz 团队 Science:钙钛矿层中的电子积累增强了具有纹理硅的叠层太阳能电池 原创 先进光伏 先进光伏 2025年10月29日 21:11 来源:先进光伏 发布时间:2025-10-30 09:38:57

更重要的是,由于钙钛矿体相的本征特性,这种电子积累效应延伸至整个钙钛矿吸收层,使其平均电子浓度提升约40倍,从而大幅增强了电子电导率,降低了传输损失。Figure4展示了最终器件的卓越性能和稳定性。

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%。

南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健最新Nature:具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-10-28 08:58:36

鉴于此,2025年10月27日南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健于Nature刊发具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的研究成果,开发了一种偶极钝化策略,该策略可降低混合锡铅处的陷阱密度,同时实现空穴传输层/钙钛矿界面处能级的精确对准。此外,偶极钝化有效地降低了串联器件互连层在窄带隙子电池中引起的接触损耗,使全钙钛矿叠层能电池的效率达到30.6%。