科学家研发出半透明钙钛矿太阳能电池 太阳能窗户离我们更近一步

来源:材料牛发布时间:2016-08-16 09:14:01

科学家们研发出了具有高功率转换效率的半透明钙钛矿太阳能电池,而且该电池还可以在传播可见光的时候隔离红外线,这无疑让未来设想中的太阳能窗户离我们更近一步。

出于艺术效果和成本考虑,现代建筑学家们都喜欢用玻璃来修建建筑外部。而科学家们则更进一步,希望能够借此机会获得太阳能。已经有科学家开始探索如何将太阳能材料做成透明或半透明来取代玻璃,但就目前来看这还是一项很困难的任务,因为太阳能电池如果变成透明的,那么它能量转换效率就会大大降低。

现在主流的太阳能电池材料都是晶体硅,然而该材料很难做成透明或半透明状态。现在科研人员正在开发半透明的太阳能电池,比如有机或者染色敏化材料,但是它们的能量转化效率太低。钙钛矿是有机无机混合型光伏材料,并且具有易于生产和便宜的特点。而在过去的几年里,钙钛矿太阳能电池效率有了大幅度提升。

韩国先进科学技术研究所电气工程学院教授Seunghyup Yoo和成均馆大学化学工程学院的教授Nam-Gyu领导的研究团队使用钙钛矿开发出半透明的高效太阳能电池。

该团队开发出高级透明电极(TTE)对钙钛矿电池的兼容性非常好。在通常情况下,实现半透明太阳能电池的关键是找到一种与相应光敏电池系统兼容的TTE,钙钛矿电池同样如此。TTE的提出基于多层堆叠理论,就是如三明治一样将金属薄膜夹在高折射率(高指数)层和界面缓冲层之间。在钙钛矿太阳能电池中,这种TTE的制备不需要使用任何有害材料。不像传统的透明电极只能传输可见光,这种TTE具有传输可见光和反射红外线的双重作用。由这种TTE组成的半透明太阳能电池平均转化效率高达13.3%,并可以阻挡85.5%的红外线。

该团队认为如果半透明钙钛矿太阳能电池能在实际应用中增大数倍,那么它们完全可以应用于太阳能窗户和汽车(不但可以产生电能还能确保对内部环境热量的智能管理),从而可以更加高效地利用太阳能。

科研人员把透明电极(TE)设计为堆叠三层:银薄膜位于底部三氧化二钼界面层和顶部硫化锌高指数介电层之间。通过指数匹配技术,这种三层堆叠方法可以增加全部可见光在金属薄膜中的透射率。这种方法本质上跟眼镜上的抗反射涂层技术一样,除了它只有一层金属层。

一般说来,当TE是基于金属薄膜的,那么其薄膜就会非常薄并拥有透明和可透过可见光等特点。然而,该科研团队采用一种与众不同的方法。他们所制得的银TE比传统金属薄膜更薄两到三倍,因此,其反射红外线能力更强。高折射率的硫化锌层在可见光于TTE中的传播过程中扮演着极其重要的角色,并使其在可见光范围内保持低折射率。

科研人员过实验证实了半透明钙钛矿太阳能电池具有热镜特性。薄膜吸收光并将太阳能阻挡在外,因此薄膜表面温度变的极高如同持续暴露在灯光底下,但是半透明太阳能电池仍保持冷却因为它将太阳热量反射出去。整个太阳能量反射高达89.6%。

科研人员称该项研究的主要贡献是发现透明电极技术和透明钙钛矿电极相适配并提供一种作为电极更能发挥其潜能的设计方法。而现在的研究允许他们进行更自由的设计并提供更多机会可以将这些设计整合到真实世界应用中,比如,汽车、建筑和房屋。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201608/16/101287.html
责任编辑:liufang
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
美国前9个月进口太阳能电池片17GW来源:光伏情报处 发布时间:2025-12-26 15:32:32

根据美国海关进口数据统计,2025 年1-9 月美国累计进口光伏电池片17.1GW, 较2024年同期的9.86GW增长73%。

西交大梁超AM:29.14%! 全钙钛矿叠层电池! 四硫富瓦烯原位双界面调控实现高效Sn-Pb及全钙钛矿电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-12-26 10:48:30

西安交通大学梁超等人提出一种原位双界面调控策略:在前驱体溶液中引入平面刚性电子给体四硫富瓦烯(TTF)。TTF与锡-铅钙钛矿前驱体组分间的电子给-受相互作用,辅以TTF原位自组装在钙钛矿体相及上下界面的双重富集,协同调控结晶动力学、均化Sn氧化态、促进载流子在体相与双界面处的抽取与输运,并稳固钙钛矿晶格。

苏大袁建宇团队AM: 倒置钙钛矿太阳能电池实现 26.11% 的冠军效率!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:15:02

效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。

目前最高值!AFM:双重钝化策略使钙钛矿电池太阳能-氢能转换效率达6.5%来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:13:06

FASCN促进钙钛矿晶粒长大,PDAI减少表面缺陷,共同抑制非辐射复合并提升电荷提取效率。进一步通过三元富勒烯混合物优化电子传输层,改善能级对齐并降低界面能量损失,使小面积器件的开路电压从1.41V提升至1.60V,能量转换效率达9.4%。该系统太阳能-氢能转换效率达6.5%,是目前报道的单吸收体PV-EC系统中最高值。单吸收体水分解效率创纪录:将优化后的1.0cm器件集成于PV-EC系统,实现6.5%的太阳能-氢能转换效率,为目前单吸收体光解水系统最高值。

27.2%!中科院游经碧团队Science:HVCD策略制备高效率钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:11:11

近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的团队发现,基于MACl制备的钙钛矿薄膜存在垂直方向上氯分布不均匀的问题,主要原因是MACl中的氯离子在钙钛矿结晶过程中迅速迁移至上表面引起富集。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。

AFM:双重奏效!FAPbBr₃钙钛矿电池开路电压跃升至1.60V,光解水效率突破6.5%来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 10:02:56

宽带隙甲脒铅溴钙钛矿太阳能电池在单结吸收体实现无辅助光驱动水分解方面具有潜力。FASCN促进钙钛矿晶粒长大,PDAI减少表面缺陷,共同抑制非辐射复合并提升电荷提取效率。进一步通过三元富勒烯混合物优化电子传输层,改善能级对齐并降低界面能量损失,使小面积器件的开路电压从1.41V提升至1.60V,能量转换效率达9.4%。研究亮点:双重钝化协同增效:体相添加FASCN促进晶粒生长,表面处理PDAI钝化界面缺陷,显著抑制非辐射复合,开路电压提升至1.53V。

黄劲松AEM:理解钙钛矿太阳能电池中基于膦酸分子的空穴传输层来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:59:38

自组装单分子层已成为钙钛矿太阳能电池中一类重要的界面材料,能够调控能级、提升电荷提取效率,并改善器件效率与稳定性。其中,基于膦酸的自组装单分子层因其可与透明导电氧化物形成共价键,作为超薄、透明且可调控的空穴传输层而备受关注。解决这些挑战是将SAMs推向商业化钙钛矿太阳能产品的关键。

AEM:环境条件对无反溶剂两步法FAPbI₃薄膜及太阳能电池性能的影响来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:58:30

综上,该研究表明,在干燥气氛中制备活性层或在最终退火时引入适度湿度,可获得两步法FAPbI太阳能电池的最佳性能与稳定性。

港科大周圆圆、港理工蔡嵩骅等人NC:揭秘钙钛矿电池性能的“隐形杀手”——晶内杂质纳米团簇来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:29:28

香港科技大学周圆圆、香港理工大学蔡嵩骅等研究团队,通过低剂量扫描透射电子显微镜首次在铯掺杂混合阳离子钙钛矿薄膜中,发现了一种新型亚稳态晶粒内杂质纳米簇。核心技术亮点首次发现晶粒内隐藏杂质:利用超低剂量扫描透射电镜,首次在原子尺度上直接观测并解析了隐藏在钙钛矿晶粒内部的亚稳态ABX型杂质纳米团簇的晶体结构。

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。