中国科学院物理研究所:碳纳米管复合薄膜/硅异质结太阳能电池研究获进展

来源:中国科学院物理研究所发布时间:2017-05-21 23:59:59


观碳纳米管薄膜具有良好的力学、电学、光学等性质,而且是柔性的。通过调节生长参数,可以获得高透光率(可达95%)、高电导率(105 S m-1)的碳纳米管薄膜。碳纳米管和硅可以在室温下形成p-n结,无需传统硅基太阳能电池中的高温掺杂,这种新型的低成本太阳能电池易大规模生产,具有非常广阔的应用前景。有机导电聚合物可以通过溶液方法在温和的条件下与硅形成异质结,同样可以避免硅基太阳能电池中制备p-n结所需的高温过程。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)先进材料与结构分析实验室“纳米材料与介观物理”研究小组,多年来一直致力于碳纳米结构的制备、物性与应用基础研究。最近,该课题组博士生范庆霞、张强、周文斌在中科院院士解思深、研究员周维亚的指导下,基于连续直接生长的透明导电碳纳米管网络(ZL 201310164499.5),设计并制备出一种新型的连续网络复合薄膜的PEDOT:PSS-CNT/Si太阳能电池(中国发明专利,申请号:201610517877.7),其能量转换效率可达10.2%。

他们通过分析由同样的材料在相同的工艺条件下分别制备的PEDOT:PSS/Si、CNT/Si和PEDOT:PSS-CNT/Si三种体系基本结构的太阳能电池,发现将透光率和导电性均优异的CNT薄膜和PEDOT:PSS按照精心设计的结构结合起来,能充分发挥CNT薄膜和PEDOT:PSS各自的优势。首先,PEDOT:PSS-CNT复合薄膜拥有更优异的透明导电性质;其次,PEDOT:PSS能够填充CNT网络的空隙,使得PEDOT:PSS和CNT共同与硅接触形成p-n结,相比于CNT/Si电池大大增加了有效异质结面积;更重要的是CNT连续网络可作为载流子传输的高速网络,使复合网络薄膜增加了p型层的空穴传输能力。新型结构电池的模型和性能提升机理,主要归结于PEDOT:PSS和CNT连续网络形成的独特复合结构产生的协同效应。该工作提供了一种高效、高重复性、易大面积制备的基于有机物和CNT网络复合薄膜的光伏器件。相关研究结果发表在《纳米能源》(Nano Energy,2017, 33, 436-444)上。

该工作得到了科技部(2012CB932302)、国家自然科学基金委(11634014, 51172271, 51372269和51472264)和中科院(XDA09040202)等项目的支持。

 中国科学院物理研究所:碳纳米管复合薄膜/硅异质结太阳能电池研究获进展

图1 (a) PEDOT:PSS-CNT/Si太阳能电池的结构示意图;(b) PEDOT:PSS-CNT复合薄膜背面的结构示意图;PEDOT:PSS/Si、CNT/Si和PEDOT:PSS-CNT/Si太阳能电池的(c)暗电流密度-电压曲线,(d)明电流密度-电压曲线。

 中国科学院物理研究所:碳纳米管复合薄膜/硅异质结太阳能电池研究获进展

图2 碳纳米管薄膜的(a) SEM图,(b) AFM图;PEDOT:PSS-CNT复合薄膜的(c) SEM图,(d) AFM图;(e-f) PEDOT:PSS-CNT复合薄膜与硅接触界面和背面的SEM图。

 中国科学院物理研究所:碳纳米管复合薄膜/硅异质结太阳能电池研究获进展

图3 (a) Si衬底、PEDOT:PSS/Si、CNT/Si和PEDOT:PSS-CNT/Si太阳能电池的反射光谱;(b)不同旋涂速度下CNT和PEDOT:PSS-CNT复合薄膜的透光光谱,插图:不同旋涂速度下PEDOT:PSS和PEDOT:PSS-CNT复合薄膜的面电阻;(c)不同旋涂速度下PEDOT:PSS和PEDOT:PSS-CNT复合薄膜的厚度;(d) PEDOT:PSS/Si、CNT/Si和PEDOT:PSS-CNT/Si太阳能电池的dV/dJ-(J+Jph)-1曲线。

 中国科学院物理研究所:碳纳米管复合薄膜/硅异质结太阳能电池研究获进展

图4 (a) PEDOT:PSS-CNT的紫外光电子能谱曲线;(b) PEDOT:PSS/Si、CNT/Si和PEDOT:PSS-CNT/Si太阳能电池的能带结构示意图;(c) PEDOT:PSS-CNT/Si太阳能电池的模型。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201705/22/140505.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
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。

固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

Science最新:钙钛矿层在工业纹理硅片上的一致性生长以制备高稳定性叠层太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-19 13:55:59

前言:钙钛矿-硅串联太阳能电池的实验室效率已接近35%。我们采用基于蒸汽的共蒸发方法,在金字塔纹理硅基底上均匀沉积高质量的钙钛矿层,从而制备出效率、稳定性和可重复性都得到增强的钙钛矿–硅串联太阳能电池。利用TFPTMS调控吸附动力学带来的薄膜质量提升,钙钛矿–硅叠层太阳能电池在工业纹理化硅片上实现了超过31%的光电转换效率,并具有增强的可重复性。钙钛矿–硅叠层太阳能电池的EQE谱和反射曲线。

新加坡国立大学侯毅最新Science:在绒面硅上实现最佳钙钛矿蒸汽分配实现高稳定性叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-12-19 08:39:38

2025年12月18日新加坡国立大学侯毅于Science刊发在绒面硅上实现最佳钙钛矿蒸汽分配实现高稳定性叠层太阳能电池的研究成果,在绒面硅衬底上实现平衡的蒸汽分配是形成高质量钙钛矿薄膜并确保器件性能的先决条件。研究表明,有机物种(例如FA+)与金字塔形织构表面的相互作用较弱,导致吸附不足和相杂质的出现

透明导电电极对钙钛矿-硅叠层太阳能电池性能的影响来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-18 13:35:54

牛津大学的一位研究人员发现,透明导电电极可使钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率降低超过2%,损失与电阻、光学效应和几何因子权衡有关。基于此,Bonilla提出了一个统一的光学-电气模型,考虑了双端钙钛矿-硅叠层太阳能电池设计中的这些因素。而叠层电池通常采用中间或者背TCEs,这进一步降低性能。据Bonilla称,这些损失与实验结果一致,显示在氧化铟锡沉积、抗反射涂层或原子层沉积屏障层中微调,直接导致先进叠层电池的性能可测量提升。

山东大学高珂AM:铂-复合物接受体调节介电常数和激子-振动耦合,适用于高效有机太阳能电池,且能量损失降低来源:先进光伏 发布时间:2025-12-18 11:05:22

针对这一痛点,山东大学高珂团队联合多所高校设计合成了一种铂配合物基非富勒烯受体,通过分子结构调控实现介电常数提升与激子-振动耦合抑制的双重目标。研究意义能量损失调控新策略:通过金属配合物受体同时调控介电常数和激子-振动耦合,为降低OSC电压损失提供了明确的分子设计思路。通过FTPS-EQE与电致发光谱进一步量化了各损失分量,证明PH1D通过提升介电常数和抑制激子-振动耦合,是实现低能量损失的关键。

Nature 隆基绿能李振国、徐希翔 硅基电池27.81% 混合交叉指式背接触(HIBC)太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池文献精读集锦 发布时间:2025-12-18 09:56:13

开发了一种混合交叉指式背接触(HIBC)太阳能电池,通过整合全表面钝化与激光处理隧道接触,结合高低温工艺抑制复合并提升接触性能,实现27.81%的功率转换效率(接近理论极限的95%)和87.55%的填充因子(接近理论极限的98%)。

中科院半导体所游经碧、蒋琦团队《Nat. Commun.》:宽带隙钙钛矿相分布均匀化策略实现高性能钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-12-15 22:18:05

钙钛矿/ 硅叠层太阳能电池是突破单结电池效率极限的核心技术路径,其中宽带隙(WBG)钙钛矿顶电池的性能直接决定叠层器件的最终表现。为匹配硅底电池的电流输出,宽带隙钙钛矿需引入高溴含量和Rb 合金化,但这会导致结晶动力学过快、相分离严重,形成δ-RbPbI₃等非钙钛矿副相,大幅降低器件效率与稳定性。

慕尼黑路德维希马克西米利安大学Erkan Aydin最新Joule:溴化共轭SAM引领钙钛矿/硅电池界面革命来源:先进光伏 发布时间:2025-12-15 22:09:31

面向织构化钙钛矿/硅叠层太阳能电池中自组装分子(SAM)在粗糙表面覆盖不均、电荷提取效率受限的关键挑战,德国慕尼黑大学、南方科技大学、香港城市大学等多国联合团队创新性提出溴功能化共轭连接体自组装分子设计策略。该研究通过精准调控SAM分子结构,引入溴原子增强界面钝化,并采用共轭芳香连接体促进分子紧密堆积,从而在工业级CZ硅片上实现了高效稳定的钙钛矿/硅叠层电池。研究团队首先发现商用SAM材料4PADCB中的微量溴杂质意外提升了器件性能,进而设计合成了溴取代类似物Bz-PhpPABrCz,并与非溴化分子Bz-PhpPACz形成二元混合SAM体系。该混合SAM在织构硅表面展现出优异的覆盖均匀性、增强的电荷提取能力和显著的界面缺陷钝化效果。基于此,研究团队在织构化CZ硅底电池上制备的钙钛矿/硅叠层太阳能电池实现了31.4%的认证效率,并展现了卓越的运行稳定性。该研究以"Enhanced charge extraction in textured perovskite-silicon tandem solar cells via molecular contact functionalization"为题发表在能源领域顶级期刊《Joule》上。

带有立体互补设计的钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率达到32.3%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 21:48:44

中国研究人员开发了采用立体互补界面设计的钙钛矿-硅叠层太阳能电池,实现32.12%的认证效率并提升长期稳定性。该策略优化了钙钛矿晶格中的分子适配,提高了电荷传输和器件寿命。

AFM:通过掺杂与缺陷工程实现GaOₓ的双极性载流子传输,用于高效硅异质结太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:24:32

钝化接触是实现高效晶体硅(c‑Si)太阳能电池全部潜力的关键赋能技术。过渡金属氧化物(TMOs)因其宽带隙、可调的功函数(WF)和有效的表面钝化能力,作为钝化接触层受到广泛关注。氧化镓(GaOₓ)具有超宽带隙(≈4.8 eV)、高电子迁移率以及因其丰富的固定电荷而具有优异的场效应钝化能力,但其在钝化接触中的应用尚未被探索。