ACS Energy Lettters:新型无毒钛基双钙钛矿型光伏材料的预测和验证

来源:材料牛发布时间:2019-03-27 11:54:41

导读: 钙钛矿是一类具有高度对称的紧密堆积结构的材料,由于其化学和物理性质的多样性,在过去的数十年中已被广泛研究。近几年来,基于无机有机杂化钙钛矿的太阳能电池吸引了前所未有的关注,多晶薄膜钙钛矿光伏器件的功率转换效率已经超过22.1%。

引言

钙钛矿是一类具有高度对称的紧密堆积结构的材料,由于其化学和物理性质的多样性,在过去的数十年中已被广泛研究。近几年来,基于无机有机杂化钙钛矿的太阳能电池吸引了前所未有的关注,多晶薄膜钙钛矿光伏器件的功率转换效率已经超过22.1%。但是目前杂化钙钛矿材料的稳定性非常差,当暴露在光照下以及在受热或者与水/氧气接触的情况下很容易在短时间内降解失效。另外,目前主流的杂化钙钛矿材料(CH3NH3PbI3)含有有毒的重金属元素铅,不仅将污染环境,也会损害人的健康。这些问题严重制约了钙钛矿光伏器件的大规模商业应用。为了解决这些问题,基于无毒元素并兼具较高的结构稳定性的无机无铅钙钛矿已被引入到钙钛矿太阳能电池领域,并且引起了研究人员极大的关注。

成果简介

北京时间2018年1月,美国内布拉斯加林肯大学的Xiao Cheng Zeng教授,布朗大学的Yuanyuan Zhou 教授 以及Nitin Padture教授(共同通讯作者)合作在ACS Energy Letters在线发表了“Earth-Abundant Nontoxic Titanium(IV)-based Vacancy-Ordered Double Perovskite Halides with Tunable 1.0 to 1.8 eV Bandgaps for Photovoltaic Applications”研究论文,并且被选为ACS Editors' Choice。该工作利用第一原理理论计算同时结合实验,使用四价态钛作为金属阳离子取代二价态铅,对于一系列的钙钛矿衍生物材料进行了深入研究,发现Cs2TiI6-xBrx展示了良好的光电性质,很有希望成为优异的太阳能电池吸收层材料。美国内布拉斯加林肯大学博士后Ming-Gang Ju和布朗大学博士生Min Chen为文章共同第一作者。

图文导读

 

ACS Energy Lettters:新型无毒钛基双钙钛矿型光伏材料的预测和验证

图一,通过对于一些列的A2TiI6的电子结构的计算得出了可能的带隙,发现当A原子是Cs的时候带隙较为合适,吸光能力也较强。

ACS Energy Lettters:新型无毒钛基双钙钛矿型光伏材料的预测和验证

 

图二,针对可能的分解产物进行了化学势的计算,同时针对可能的缺陷态惊醒了计算,得到该Cs2TiI6较为稳定并且呈现N型的特征。

 

ACS Energy Lettters:新型无毒钛基双钙钛矿型光伏材料的预测和验证

 

图三,实验合成Cs2TiI6-xBrx,发现其带隙覆盖1.0-1.8 eV的区域,是太阳能电池吸光层材料的理想带隙。

 

ACS Energy Lettters:新型无毒钛基双钙钛矿型光伏材料的预测和验证

 

图四,通过对于Cs2TiI6-xBrx电子结构和带隙的计算验证了上述吸收光谱。

 

ACS Energy Lettters:新型无毒钛基双钙钛矿型光伏材料的预测和验证

 

图五,首先通过AIMD模拟Cs2TiI6-xBrx系列的稳定性,通过对于稳定性的一列实验(热稳,473K,一小时;湿稳,70%RH,298K),发现Cs2TiI6-xBrx呈现了良好的稳定性。

小结

作者首先利用第一原理理论计算对于一系列无铅含钛双钙钛矿卤化物材料进行了深入研究。通过计算这些钙钛矿材料的带隙和光吸收谱,发现Cs2TiI6-xBrx钙钛矿具有适宜的准直接带隙(在1.0-1.8 eV的最佳光转换效率范围内)以及非常好的光学吸收性能。进一步的研究发现它们也具有良好的稳定性和载流子迁移性能。基本以上的预测,我们合成了一系列的无铅含钛双钙钛矿卤化物材料。其具有良好的稳定性以及吸光性能。这些优良的性质使这种材料很有希望成为优异的太阳能电池吸收层材料。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201903/27/304296.html

责任编辑:yangran
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
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。

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。

科学家研发自修复封装材料,阻铅超99%!为钙钛矿光伏技术的可靠性提供了关键解决方案来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:36:42

钙钛矿太阳能电池凭借其高光电转换效率与低制造成本,正成为下一代光伏技术商业化进程中的领跑者。因此,亟需开发一种能够快速响应损伤、具备高效自修复能力与主动铅捕获功能的新型封装材料,这已成为推动钙钛矿光伏技术实现安全、可持续商业化所必须突破的关键瓶颈。

窦乐添Nat Energy:锁铅”又“固底”:离子液体MEM-MIM-Cl实现钙钛矿电池高效率与高稳定来源:知光谷 发布时间:2025-12-02 11:40:39

本研究普渡大学窦乐添等人设计了一种带有乙二醇醚侧链的离子液体——甲氧乙氧甲基-1-甲基咪唑氯化物,通过与NiO的协同作用调控钙钛矿生长并稳定埋底界面。MEM-MIM-Cl通过与欠配位Pb发生螯合作用,诱导形成新型中间相,从而抑制缺陷及缺陷诱导的降解。此外,昼夜循环老化测试表明器件具有前所未有的抗疲劳性能,突显了MEM-MIM-Cl在同步提升效率与操作稳健性方面的双重作用。

AEM:盐酸肼衍生物平衡锡基钙钛矿溶液中的前驱体配位、效率突破20%来源:知光谷 发布时间:2025-12-01 16:00:02

实验结果表明,引入BHC后,锡铅钙钛矿太阳能电池的稳定性和能量转换效率均得到提升。提升锡铅钙钛矿太阳能电池性能:实验证明BHC处理后的器件具有更高的结晶度、载流子寿命及能量转换效率,并显著改善器件稳定性。

西安电子科技大学张春福&朱卫东&巴延双综述:用于高性能直接X射线检测的毫米级多晶钙钛矿来源:知光谷 发布时间:2025-11-28 11:11:57

近期,西安电子科技大学张春福团队全面回顾了MPMHPX射线探测器的研究进展。最后强调了MPMHPX射线探测器所面临的关键问题,并对其未来发展进行了展望。要点2:总结了MPMHPX射线探测器的成像结果总结了单像素、线阵与平板阵列三类MPMHP成像方案。

西湖大学ACS Nano 抗体修饰的光伏-生物界面用于神经细胞的激活来源:知光谷 发布时间:2025-11-26 11:54:42

针对这一挑战,西湖大学柳佃义课题组开发了一种抗体修饰的光伏-生物界面,该界面使用有机半导体材料作为吸光材料,替代自然界的视网膜感光色素,在有机半导体薄膜上培养神经细胞,代替视觉神经。图3.抗体修饰的生物界面对原代海马神经元的光刺激调控。左列为PLL修饰界面,右列为抗体修饰界面。

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。

最新Nature Energy: 钙钛矿光伏新突破!27.02%@单结、29.07%@叠层 !来源:知光谷 发布时间:2025-11-21 11:38:10

萘基铵盐的铵基占据甲酰胺位点,而萘磺酸盐的磺酸基与铅离子配位。最终,研究人员实现了27.02%的倒置太阳能电池的功率转换效率。封装后的器件在环境空气中连续光照下经过2000小时的最大功率点跟踪后,仍保持其初始效率的98.2%。此外,研究人员展示了倒置迷你模块的认证稳态效率为23.18%,以及全钙钛矿串联太阳能电池的认证效率为29.07%。

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。

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。