科普:钙钛矿太阳能电池

来源:集邦新能源网发布时间:2017-09-19 14:33:58

索比光伏网讯:近日,众多高校实验室纷纷爆出喜讯:上海交大韩礼元教授团队发声,团队历时3年在大面积高质量钙钛矿薄膜制备的基础上,开发了有效面积36.1cm2的钙钛矿电池模块,在国际认证机构首次获得了12.1%的认证效率。这一成果的出现意味着未来钙钛矿光伏技术有了走出实验室、实现大规模产业化的可能。

华中科技大学自主研发出的新型钙钛矿太阳能电池正在积极准备量产,华科大团队已经获得超过16%的光电转换效率,每峰瓦成本还仅为传统太阳能电池的1/5,每平米预计成本将低至100元。

光电转化率

提及新的光伏材料,首先要考虑到的就是光电转化率,有同学会问,为什么上述两则新闻中所提及的钙钛矿太阳能电池的光电转化率相差4个百分点。

这样的数据差是由于如下几个原因:

第一,钙钛矿电池的光电转化率与其电池面积及厚度有直接关系,依靠现有制备薄膜的技术,钙钛矿薄膜的面积越大,越容易出现瑕疵,电池的效率就越低。超过20%国际认证效率的钙钛矿太阳能电池模块面积只能达到0.04至0.2平方厘米,顶多像米粒那么大,上海交大所提出的12.1%是在面积为36.1cm2的前提下。

第二,在这种钙钛矿ABX3结构中,A为甲胺基(CH3NH3),B为金属铅原子,X为氯、溴、碘等卤素原子。由于相对复杂的晶体结构对A、B、X三个位点上的原子(或基团)半径有着较高的要求,钙钛矿吸光材料的组成比较固定。最近一些研究组用甲咪基取代A位上甲胺基,使带隙变窄(1.48eV),获得了更高的光电流。对于B位上的Pb原子,当Sn原子替换Pb原子后,目前尚未见有光电响应的报道。而X位上的原子,目前可以选用氯、溴、碘等卤素原子,但只有以碘为主的钙钛矿有合适的带隙,可以获得高转换效率。除了CH3NH3PbI3之外,CH3NH3PbI3-xClx也是目前研究较多的材料。在保持能级结构基本不变的情况下,少量氯元素的掺杂可以提高电子迁移率,显示出了更加优异的光电性能。因此,部分元素的改变也对光电转化率影响深刻。

目前在高效钙钛矿型太阳能电池中,最常见的钙钛矿材料是碘化铅甲胺CH3NH3PbI3,它的带隙约为1.5eV(理论研究表明,能隙在1~1.5eV的材料,对太阳光的吸收效率最高,典型的钙钛矿ABX3的能隙大多落在这个范围),消光系数高,几百纳米厚薄膜就可以充分吸收800nm以下的太阳光。而且,这种材料制备简单,将含有PbI2和CH3NH3I的溶液,在常温下通过旋涂即可获得均匀薄膜。上述特性使得钙钛矿型结构CH3NH3PbI3不仅可以实现对可见光和部分近红外光的吸收,而且所产生的光生载流子不易复合,能量损失小,这是钙钛矿型太阳能电池能够实现高效率的根本原因。

钙钛矿电池印刷浆料

成本

一、单价

谈完转化率,接下来首要考虑的就是成本问题。在世界上主要有3种类型的太阳能电池中,最贵的是多结太阳能电池,这种电池用于卫星、无人机等,光电转换效率高达46%,但造价昂贵;最常见的是晶硅太阳能电池,用它做成的光伏发电面板随处可见,光电转换效率约在18%,每平方米造价为500元至700元;其次,是以汉能为代表的薄膜太阳能电池,它的特点是薄,厚度为晶硅电池的1/10,转换效率约为10%—12%,其明星产品“汉瓦”定价为1390元/平方米。而钙钛矿每平米预计成本将低至100元。

下图是三种光伏材料的光电转化率与价格对比图。钙钛矿属于第三种:高效薄膜技术。

数据来源:科学大院


二、寿命

影响成本的另外一个因素,就是使用寿命的问题,也就是材料的稳定性,钙钛矿还有很长的路要走。稳定性是钙钛矿太阳能电池最致命的弱点:由于它们对潮湿环境敏感,暴露在潮湿空气中会很快分解,就连昼夜温差造成的水蒸气也可能对它造成伤害,因此必须对其进行防水封装。

目前,经过学界的不懈努力,钙钛矿电池已经过了1万小时的持续光照实验,以这个数据来计算,取全国平均日照时长4h,那么钙钛矿电池理论寿命为6.8年,再加之非充足日照时间以及日常损耗,钙钛矿的寿命应远远小于6.8年。相比于硅电池的理论寿命25年,目前看来比较弱势。

三、资源

碘化铅甲胺CH3NH3PbI3中所涉及的碘、铅都是重要的组成元素。

尽管我国拥有碘资源,但储量仅约4,000吨,年产量(2012年)大约600吨,只占全球碘总产量的2.14%。因此,我国每年都要从国外进口大量的碘。例如,2014年我国进口粗碘4344吨。我国每年用于生产碘盐的碘在200-300吨之间,由智利进口,国家提供补贴。

相对而言,铅资源的状态比较客观,世界上铅储量较多的国家澳大利亚、中国、俄罗斯、美国、秘鲁和墨西哥,这6国储量占全世界的87%,其中澳大利亚占比最大为40%,中国占16%,美国占6%,秘鲁占8%,墨西哥占6%,俄罗斯占11%;其他地区占13%。

数据来源:金属百科《铅资源储量分布及产量》

尽管目前看来,资源占有量对钙钛矿电池的发展暂不构成影响,但实现量产后,资源的供给是不容忽视的问题。

环境友好

“环境友好型”是产业发展的重要标签,这不仅关系到从业者与用户的健康,还关系到国家的支持与推广力度。由于含铅材料对环境的不友好性,研究者们在努力实现无铅化,但相应会带来电池转换效率的降低。最直接的方法是利用同族元素(如Sn)来代替Pb元素。在MAXI3材料中,CH3NH3SnI3的能隙仅为1.3eV,远低于CH3NH3PbI3的1.55eV,可以使吸收光谱发生红移。采用CsSnI3作为光吸收材料,并加入SnF2作为添加剂也以减少缺陷密度,提高载流子浓度,进而提高电池效率。这两种替代的吸收材料的吸收光谱发生明显红移,可以吸收更宽波段的入射光。

从解决环境污染但又不牺牲电池转换效率的角度出发,科学家提出了另一种思路,即回收汽车电池来提供铅源。由于汽车电池中的铅源具有相同的材料特性(如晶体结构、形貌、吸光性和光致发电性)和光电性能,既提供了钙钛矿材料制备所需的铅源,又解决了废旧含铅电池无法妥善处理的问题,因此具有一定的实际应用价值。

应用端

针对光伏材料的应用方面而言,目前市场上主流的光伏板、薄膜所应用的领域不尽相同,多晶硅的性价比以及单晶硅的高转化率各有优势,前者多用于大型电站以及分布式光伏,后者则更加适用于分布式应用,薄膜产品应用的领域较为广泛,可以灵活运用于建筑与外设产品中,但低转化率时常被诟病。

钙钛矿的优劣在上文中已有阐述,其低成本是最吸引人的部分,但我们知道,光伏板的布置对空间的需求较大,无论是空地还是屋顶,现在都是稀缺的资源。就钙钛矿电池目前的技术水平而言,建设同等装机量的工程,钙钛矿所需的占地面积将远远大于晶硅产品。事实上,钙钛矿目前运用端的可行性与晶硅薄膜产品十分相似,但其稳定性目前还不如晶硅薄膜产品,因此钙钛矿电池的实际应用情况目前还不能体现出很强的优势。

总结

人类在清洁能源上所做的努力,主要从转化率、稳定性、成本、环境友好等方面进行考量,相对于传统材料,钙钛矿在转化率、单价方面有很大的突破,但在稳定性与寿命方面仍有很长一段路要走,照目前实验室数据突破的速度来看,情况较为乐观,但仍需稳扎稳打,相信克服这两个难关后,应用端的问题也将迎刃而解,钙钛矿将大有可为。

原标题:科普:低价高效可印刷的钙钛矿电池?

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201709/19/132387.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
突破瓶颈!我国在太阳能电池领域再获新突破来源:能慧 发布时间:2025-12-10 14:34:26

近日,南京大学谭海仁教授团队联合仁烁光能(苏州)有限公司,攻克了钙钛矿薄膜生产中绿色溶剂制备以及薄膜制备均匀性的难题,实现了钙钛矿光伏组件光电转换效率和组件长期运行可靠性的双重突破。

新加坡国立大学侯毅Nature:氰酸盐三结太阳电池的超宽带隙钙钛矿来源:矿物薄膜太阳能电池 发布时间:2025-12-10 14:29:30

背景介绍三结太阳能电池是突破单结电池效率极限的核心方向,超宽禁带钙钛矿作为顶层吸收体的瓶颈制约其发展。目前钙钛矿/硅双结电池效率已达33.7%,但三结电池的关键瓶颈是缺乏高性能UWBG顶层电池。虚线框区域为设备的检测间隙。a,不含氰酸盐和含5%氰酸盐的钙钛矿晶体结构计算结果。a,不同浓度溴和氰酸盐的VOC对比。总结与展望首次证实OCN可稳定嵌入钙钛矿晶格,利用其与Br的晶格匹配性,诱导适度畸变,同步优化元素分布与缺陷抑制。

超30%!武大团队EES:新策略助力制备高效三结钙钛矿叠层太阳能电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-10 13:55:09

宽带隙钙钛矿因其可通过混合卤化物组分实现可调带隙,而被广泛应用于叠层太阳能电池。鉴于此,2025年12月1日武汉大学ShunZhou&方国家&柯维俊于EES刊发卤化物混合抑制策略用于1.95eV宽带隙钙钛矿,实现高效三结叠层太阳能电池的研究成果,本文采用了一种卤化物混合抑制策略,即引入氰酸钾作为卤化物混合“制动器”。该方法有效减缓了退火过程中卤化物交换速率,促进了薄膜内卤化物分布的均匀性。

4.5GW,印度企业之间又达成TOPCon 电池供货协议合作 来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-10 10:21:38

近日,印度企业之间又达成TOPCon电池供货协议合作。据公司监管文件披露,这一订单是2025财年4.892GW订单基础上的新增合作,其中15.8%为本土含量要求相关订单。截至2026财年第二季度,Emmvee在手订单总量达5.07GW。若产能顺利推进,Emmvee公司光伏组件总产能将达6.6GW,太阳能电池产能提升至2.5GW。Emmvee公司表示,预计到2030年印度本土光伏组件需求将维持在45GW至55GW区间。

华东师范大学李晓东、方俊峰AM: ITO纳米颗粒稳定倒置钙钛矿太阳能电池中空穴传输层自组装来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:51:37

论文概览近年来,倒置钙钛矿太阳能电池在自组装分子使用方面效率迅速提高。技术亮点锚定强化:引入富羟基ITO纳米颗粒作为中间层,通过稳固的化学键合有效“锁住”自组装分子空穴传输层,从根本上抑制其在溶剂处理与长期运行中的脱附问题。通过计算P/Sn元素比,进一步评估了PSCs老化过程中SAM的脱附情况。如图4a所示,ITO/INPs/SAM基底上的钙钛矿显示出比ITO/SAM基底上的更强的PL猝灭,表明孔导电性更高,这归因于在钙钛矿涂覆过程中抑制了SAM的脱附。

青岛大学张安东、路皓、欧阳丹和北京师范大学薄志山等人JACS :通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:49:47

光学带隙测试结果表明,Rh-Py的带隙为2.63eV,其他CILs则分别为2.91eV、2.84eV和3.06eV。进一步实验表明,Rh-Py由于其强分子内偶极矩,能够显著调节银电极的功函数,而其他CILs如TZD-Py、Rh-Th和Rh-Ph则显示出较小的调节作用。这项研究将Rh-Py作为反溶剂添加剂应用于钙钛矿太阳能电池,以实现界面缺陷钝化和能级调节。

东华大学AFM:蒸汽辅助无损封装策略实现高效空气处理钙钛矿太阳能电池的全生命周期调控来源:知光谷 发布时间:2025-12-10 09:47:36

本文东华大学王宏志和张青红等人开发了一种无损封装策略,以实现空气处理PSCs的全生命周期管理。本工作为空气处理PSCs的全生命周期管理提供了一条有前景的途径。

AEM:原位双区域选择性锚定两性离子凝胶实现高效且机械耐用的柔性钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-10 09:46:24

在室内光照条件下,VIPS修饰的柔性器件效率超过40%。

金泽大学实施钛矿太阳能电池的铅稳定技术实地测试来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-09 16:18:43

东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。

复旦大学赵岩&王洋&梁佳Nat Energy:厘米级无富勒烯锡基钙钛矿太阳能电池实现14.51%认证效率来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:33:49

富勒烯基电子传输层常用于锡基钙钛矿太阳能电池以实现高功率转换效率,但其存在成本高、合成复杂、电子迁移率低以及与钙钛矿相互作用有限等问题。该研究展示了非富勒烯ETL在锡基钙钛矿光伏中的潜力。研究亮点:高效率与大尺寸兼备:采用非富勒烯ETL材料P3,实现了小面积16.06%和大面积14.67%的高效率,且均通过第三方认证,为锡基钙钛矿太阳能电池的大面积化提供了可行路径。

朱宗龙等人EES:金属茂盐作为可调控掺杂剂提升钙钛矿太阳能电池效率来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:14:09

我们揭示了掺杂机制,并证明此类掺杂剂可将钙钛矿/OSC异质结处的空穴提取效率提升45%。使用金属茂盐掺杂剂的钙钛矿/OSC光活性层,相比使用传统LiTFSI基掺杂剂的薄膜,对湿气诱导降解的耐受性显著增强。显著增强器件界面稳定性与空穴提取金属茂盐掺杂剂及其反应副产物中性二茂铁能有效钝化钙钛矿表面,诱导能带弯曲并形成表面杂化态,从而提升空穴提取效率。