塑料”太阳能电池!南京大学在有机光伏材料领域取得重大突破

来源:南京大学发布时间:2020-08-05 10:46:32

太阳能是绿色环保可持续清洁能源,太阳能光伏发电已成为新兴产业。利用晶硅等无机半导体的传统光伏发电造价昂贵,科学家便把目光转向有机材料太阳能电池领域。如何实现更高的光电转化效率,设计制备新的有机光电材料,需要弄清楚发电的微观过程。近日,南京大学物理学院团队的一项最新成果,揭示了高效有机光伏材料光电转换过程的新机制,在线发表在《美国化学学会会志》上。《新华日报》对此进行了报道。

中国科学家领先有机太阳能电池领域

什么是有机光伏材料?论文通讯作者、南京大学物理学院张春峰教授科普道,常见高效的有机光伏器件采用聚合物给体和小分子受体异质结结构,小分子受体材料又包括富勒烯衍生物受体材料和非富勒烯受体材料。

张春峰说,由这些有机光电材料组成的器件具有良好的延展性,类似塑料用来发电。"这种材料超薄、柔性,还可折叠,原则上可以贴在车窗表面,也可以像衣服一样穿在身上,低成本、轻便还容易携带,如果提高这种塑料材料的发电效率,那以后大到太阳能建筑、太阳能汽车,小到可穿戴设备、我们的手机壳,都可以实现随时随地轻松发电。"

"在过去,富勒烯衍生物受体材料因具有良好的电子传输性能受到学界热切关注,但因其可见光吸收弱、调节能级较难等缺点,能量转化率最高只达到11%-12%,继续发展遭遇瓶颈。"张春峰告诉记者,近些年中国学者独辟蹊径,发展了多种非富勒烯受体,器件性能取得了很大突破。受益于非富勒烯受体的开发,单节器件的能量转换效率已超过18%,效率甚至可以跟硅基薄膜技术相比拟,"可以说,在有机太阳能电池领域,中国科学家处于比较领先的位置。"

非富勒烯受体材料大幅提高了有机太阳能电池的光电转换效率,但至今为止,光电转换的动力学原理还并不清晰。这种塑料材料太阳能电池内的光电转换可谓倏忽一瞬,如何捕捉其内部的变化过程?有机材料接受了光以后,又是如何发电的?

为了了解该过程,张春峰团队进行了极其精细的超快光谱工作,通过"慢动作"观察到光子到电子的转换过程。张春峰打了个比方说,实验使用了10飞秒的超快脉冲激光光谱学,相当于一台极快的"相机",一秒钟产生10的14次方的图像,这样可以将一些微小瞬时的变化信息完整记录,动态监测了光子转化为电子的动力学行为。

"过去大家认为界面态对光电转换很重要,在实验中我们发现,非富勒烯体系中,空穴转移过程中体态贡献同等重要。"张春峰表示,实验明确了分子聚集态在光电转换过程中的重要作用,调控畴内和界面间激发态的能级排列和相互作用有望成为优化有机光伏器件性能的新策略,这个过程的厘清,能帮助大家重新设计一些新的材料,从而进一步提高有机材料的光电能量转换效率。

拓展阅读

张春峰,南京大学物理学院教授。2010年起开始在南京大学物理学院任职,2015年在美国科罗拉多大学JILA研究所访学。

主持参加国家自然基金委,科技部重大研究计划等多项研究课题,在Nature Energy,Nature Commun., J.Am.Chem.Soc., Angew.Chem., Phys.Rev.Lett. Adv. Mater. 等重要学术期刊发表论文120余篇,引用4000余次(H index = 34),曾担任 Nature Chem., Nature Commun.,JACS, Angew.Chem.,Adv. Mater. 等期刊审稿人, 2009年入选教育部新世纪人才计划,2016年获得江苏省杰出青年项目支持,2019年获得国家自然科学基金委优秀青年基金支持。

课题组以超短脉冲为基础,发展泵浦探测,时间分辨荧光,二维相干光谱等超快光谱学方法,结合低温、强磁、高压等技术条件,研究半导体光电材料中的瞬态光物理响应。目前工作集中在研究量子相干特性、自旋多重性以及界面能量电荷转移等物理过程,寻求突破现有光电转换效率, 信息存取速率限制的新机制开展以能源信息应用为目标的基础研究。

部分素材来源于

 

新华日报、南京大学微纳光学与超快光学实验室

索比光伏网 https://news.solarbe.com/202008/05/328731.html

责任编辑:xiewen
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
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%。

Adv Funct Mater: 福建农林大学欧阳新华团队在钙钛矿/硅叠层太阳能电池领域取得新成果来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-27 15:43:39

空穴选择层作为钙钛矿/硅叠层电池的关键部件之一,在促进载流子传输、保护钙钛矿、优化界面能级等方面发挥着至关重要的角色。近日,福建农林大学绿色光电器件与储能电池欧阳新华教授团队,基于前期本团队在钙钛矿/硅叠层电池空穴选择层的研究基础,在钙钛矿/硅叠层空穴选择层方面取得又一重要进展。相关成果“Fullyconjugatedbiscarboxylateself-assembledmoleculeenhancestheanchoringofconductiveoxideforefficienttexturedperovskite/silicontandemsolarcells”为题发表在国际高质量材料期刊AdvancedFunctionalMaterials上。

清华大学材料学院-林红团队合作在钙钛矿太阳能电池研究领域取得新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-21 13:58:54

近日,清华大学材料学院林红教授团队合作在柔性钙钛矿太阳能电池埋底界面二甲基亚砜残留去除方面取得重要研究进展。动态接触角,热重分析及红外光谱等综合分析表明IDPAC分子能够通过化学钝化削弱SnO2与PbI2对DMSO的吸附作用,从而获得埋底界面孔洞消除、残余应力应变松弛的高质量柔性钙钛矿薄膜。清华大学材料学院2022级博士生张子灵为论文第一作者,清华大学材料学院教授林红和厦门大学教授李鑫为论文通讯作者。

夜晚也发电!光伏革命下半场:反向光伏技术 万亿级市场待开发来源:全球能源 发布时间:2025-10-13 10:05:14

但现在不一样了——一种叫“反向光伏”的技术登陆美国,不用晒太阳,晚上对着夜空就能发电,还计划2025年中开启规模化运营。这种被称作"夜间太阳能电池"的装置,通过在传统光伏板背面集成辐射冷却薄膜,成功捕获地表向太空辐射的热能流。简单说,普通光伏是“抢太阳的光”,反向光伏是“借夜空的冷”,刚好补上夜间发电的缺口。当前主流的辐射冷却发电技术,其夜间发电效率仅为日间光伏系统的0.05%。

清华大学材料学院林红团队合作在钙钛矿太阳能电池研究领域取得新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-12 14:10:31

清华新闻网9月11日电金属卤化物钙钛矿因其优异的光电性能和溶液法加工特性,已成为光伏领域中最具发展前景的材料体系之一。近日,清华大学材料学院林红教授团队合作在钙钛矿太阳能电池埋底界面二甲基亚砜残留去除方面取得重要研究进展。清华大学材料学院2022级博士生杨剑飞为论文第一作者,清华大学材料学院教授林红和武汉大学教授王植平为论文通讯作者。

锡铅混合钙钛矿太阳能电池领域研究新突破!王植平课题组获新进展!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-09-11 14:07:41

全钙钛矿叠层太阳能电池在实现低度电成本方面具有巨大潜力,但其性能仍受限于窄带隙锡铅子电池中近红外光子吸收不足的问题。

东南大学李崇文教授团队在钙钛矿硅叠层太阳能电池方面取得重要进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-10 13:56:49

近日,东南大学电子科学与工程学院李崇文教授团队在钙钛矿/硅叠层太阳能电池方面取得重要进展。本文香港理工大学杨光、李刚联合东南大学李崇文、北卡罗来纳大学教堂山分校黄劲松等科学家综述了钙钛矿/硅叠层太阳能电池的最新研究进展,重点关注效率、稳定性和规模化三大关键领域,并对未来发展方向和商业化前景进行了展望。文章亮点效率突破与损失机制:钙钛矿/硅叠层太阳能电池的经认证的实验室效率超过34%。

宁波材料所在Sn–Pb窄带隙钙钛矿及全钙钛矿叠层太阳能电池的研究方面取得新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-21 14:11:30

全钙钛矿串联太阳能电池在实现超越单结Shockley–Queisser极限的光电转换效率方面展现出巨大潜力。同时,均匀化Sn/Pb组分分布,有效缓解了长期照射下的结构退化问题。这一工作不仅揭示了Sn–Pb钙钛矿光致降解的结构与动力学机制,还提出了可推广至其他窄带隙体系的稳定化分子设计思路,为实现高效、长寿命全钙钛矿串联太阳能电池提供了重要的材料与方法学支撑。

南京大学陈尚尚AFM:环境条件下刮涂制备的钙钛矿-有机串联太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-08-19 10:05:17

钙钛矿-有机串联太阳能电池通过避免易氧化的锡基钙钛矿,成为不稳定的全钙钛矿串联结构的理想替代品。然而,高效空气制备的钙钛矿-有机串联器件的实际实现仍未被探索。这种双重功能使得在环境条件下制备出高质量的刮涂UWBG钙钛矿薄膜,实现了17.2%的显著功率转换效率和出色的操作稳定性。通过将这一优化的光活性层集成到单片钙钛矿-有机串联结构中,首次展示了空气制备的串联器件,其PCE达到24.4%。

南京大学谭海仁&南京理工大学徐勃最新EES:解读宽带隙钙钛矿太阳能电池中卤离子的迁移和性能损失:联系、机制和解决方案来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-15 13:47:07

具有可调带隙的宽带隙(WBG,≥1.60 eV)混合卤化物钙钛矿对于推进叠层光伏(PV)至关重要。然而,宽带隙钙钛矿太阳能电池性能损失严重,通常直接与卤离子迁移(HIM)有关。虽然抑制卤离子迁移的策略改善了器件性能,但卤离子迁移与器件性能之间的潜在关系仍然模糊且存在争议。

重大突破!南科大&先进材料集团钙钛矿太阳能电池效率达26.69%来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-08-05 15:35:18

近日,由南科大机能系-先进材料集团联合实验室研发的倒置结构钙钛矿太阳能电池,经国家太阳能光伏产品质量检验检测中心权威检测,在标准试验条件下正扫转换效率达26.75%,反扫转换效率高达26.93%,稳态效率稳定在26.69%,多项核心性能指标实现重大突破,标志着集团在钙钛矿光伏技术研发领域迈入国际先进行列。