钙钛矿太阳能光伏电池特点、产业布局与发展前瞻

来源:光伏测试网发布时间:2020-08-17 09:50:23

钙钛矿太阳能光伏电池是使用与钙钛矿晶体结构相似的半导体材料作为吸光材料的第三代薄膜太阳能光伏电池,具有光电转换效率高、可柔性制备、低成本等突出优势,具有广阔的应用前景,有望引发相关领域的能源革命。其发展大致经历了三个发展阶段:

第一代太阳能光伏电池,主要是单晶硅和多晶硅太阳能电池。经过半个多世纪的持续发展,晶体硅太阳能电池制备工艺已经十分成熟,单晶硅和多晶硅太阳能电池的实验室转换效率分别达到25.6%和20.8%,已接近理论极限水平。凭借着较为成熟的技术与较高的光电转换效率,晶体硅太阳能电池在光伏市场上占有89%的绝对市场份额。但由于硅基太阳能电池的高效率依赖于高纯度的硅材料,使得其制造成本偏高。

第二代太阳能光伏电池,主要是非晶硅薄膜太阳能电池和晶硅薄膜太阳能电池。其中非晶硅的砷化镓太阳能电池效率目前可达30%左右,但是价格昂贵,综合性价比并不高,因此多用于对性能要求很高的太空飞行器领域。晶硅薄膜太阳能电池采用化学气相沉积或者等离子增强化学气相沉积法制备,但是硅基太阳能电池需要采用高纯度的硅材料,使光伏成本偏高。而非晶硅薄膜太阳能电池需要采用稀土元素且制备过程中环境污染严重,导致难以进一步推广。

第三代太阳能光伏电池,主要是钙钛矿太阳能电池、量子点太阳能电池、有机光伏电池等一些新概念光伏电池。其中基于染料敏化太阳能电池发展起来的钙钛矿太阳能光伏电池以其较高的光电转换效率、较低的制造成本、可制备柔性结构等优势,成为最有发展前景第三代太阳能光伏电池。2009年首次提出钙钛矿太阳能光伏电池概念,2013年被美国《科学》杂志评为十大科学突破之一,2014年被Nature杂志评为最值得期待的科技突破之一,2016年在世界经济论坛上被誉为 “最具商业化潜力的十大新兴技术” 之一,2017年被路透社列为诺贝尔化学奖的热门提名。

国外发展现状

国外众多高校、研究机构开展了钙钛矿太阳能光伏技术研究,并创造了多次光电转换效率的世界纪录,已经开始产业化推进。

英国牛津大学制备出全球首个介孔超结构钙钛矿太阳能光伏电池,实现从传统介观钙钛矿太阳能光伏电池向平面钙钛矿太阳能光伏电池的过渡。2010年12月,牛津大学的Henry J. Snaith教授创立牛津光伏公司,突破钙钛矿太阳能光伏稳定性等多项关键技术,申请200多项专利,即将实现钙钛矿太阳能光伏电池的产业化应用。2018年12月,牛津光伏公司1平方厘米面积的钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率达28%。该公司得到多家能源公司和投资机构的战略投资,正在建设250MW钙钛矿-硅叠层太阳能电池生产线,计划2020年推出商业化产品。

瑞士洛桑联邦理工学院的Michael Grätzel教授首创两步连续沉积法制备钙钛矿薄膜电池,2016年6月试制出单元尺寸为32mm*24mm的钙钛矿太阳能光伏电池,光电转换效率超过20%。2019年8月,韩国化学技术研究所与MIT合作创造了25.2%钙钛矿光伏效率(有效面积小于1平方厘米)。加拿大多伦多大学在低成本可印刷式钙钛矿太阳能光伏电池生产方面实现新突破,相关团队生产的新型可印刷式钙钛矿型太阳能电池能够在使用500小时后,仍维持原有效率的90%以上。美国杜克大学、斯坦福大学、国家可再生能源实验室、内布拉斯加-林肯大学、华盛顿大学等单位均开展了钙钛矿太阳能光伏技术的相关研究。

国外高校及相关公司开展了多项先期应用探索,为钙钛矿太阳能光伏电池在多个领域的应用奠定了一定基础。由于具备柔性、高转换效率、低重量的特性,钙钛矿太阳能电池在基于太阳能动力的无人机、航天飞行器领域极具潜力。奥地利约翰内斯普勒大学的研究人员使用3微米厚、稳定12%转换效率的钙钛矿太阳能光伏板(64个独立光伏,单位重量功率值23W/g),为无人飞行器模型提供动力(翼展58cm)。

国内发展现状

总体上,我国钙钛矿太阳能光伏电池技术与国外先进水平基本持平,产业化工作正在积极推进。

上海交通大学材料科学与工程学院韩礼元教授团队,2017年实现了有效面积36.1平方厘米、认证效率12.1%的大面积钙钛矿模块的效率世界纪录;团队依托上海黎元新能源科技有限公司开展技术转化以及光伏组件的产业化研发。

华中科技大学武汉光电国家实验室韩宏伟教授团队,2014年在美国《科学》杂志发表基于全印刷技术的介观钙钛矿太阳能光伏技术,实现了印刷介观太阳能电池及光电器件关键技术的突破;2015年研制出6平米全印刷介观钙钛矿太阳能光伏模组,应用前景良好;同时,依托鄂州万度光能有限责任公司进行全产业链布局一体化推进,旨在实现廉价光伏发电产业化。

武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室印刷光电子实验室程一兵教授团队,实现了10厘米*10厘米钙钛矿光伏认证效率16.5%、7厘米*7厘米转换效率达17.9%的钙钛矿光伏组件等杰出成果。

中科院半导体所游经碧研究员团队,2018年末刷新了钙钛矿光伏电池的转换效率纪录,经美国可再生能源实验室权威认证,转换效率突破23.7%。

中科院化学研究所绿色印刷实验室宋延林教授团队,开展了柔性钙钛矿太阳能光伏研究,通过纳米组装-印刷方式制备出“蜂巢状纳米支架”,实现了柔性钙钛矿太阳能光伏更高的力学稳定,有望为柔性可穿戴电子设备提供可靠电源,当前1平方厘米的柔性钙钛矿太阳能光伏的光电转换效率达到12.32%。

国内多家商业公司正在积极推动钙钛矿太阳能光伏电池的产业化发展,如苏州协鑫纳米公司、杭州纤纳光电公司、杭州众能光电公司、上海黎元新能源公司、湖北万度光能公司等。

苏州协鑫纳米公司生产的面积1300平方厘米钙钛矿太阳能光伏效率达13.48%,创造截至2019年9月世界最大面积钙钛矿光伏组件之最、大面积钙钛矿组件效率之最,目前正在建设100MW级钙钛矿电池生产线。

杭州众能光电科技公司计划百兆瓦级生产线2020年实现量产,2021年推出GW级生产线。

另外,2019年8月,杭州纤纳光电科技有限公司量产钙钛矿薄膜光伏模组(200-800平方厘米)认证效率超过11.98%,标志着商业化大组件的成功下线,目前正在建设20MW钙钛矿太阳能光伏生产线。万度光能依托华中科技大学韩宏伟团队技术研发基础,已建立110平方米可印刷钙钛矿太阳能光伏示范系统。

发展展望

鉴于钙钛矿太阳能电池的多方面综合突出优势,以及国内外产业化进程的持续推进,可以预见,钙钛矿太阳能光伏电池将迎来快速发展和规模应用阶段。

1、效率持续提高,达到并超过市场主流产品水平

高光电转换效率是众多领域应用的首要需求。2009年,世界上首次制备出钙钛矿太阳能光伏电池,转换效率仅3.8%;2019年8月,经权威认证的钙钛矿太阳能光伏转换效率已达25.2%。短短十年间,钙钛矿太阳能光伏的转换效率已达到目前第一代单晶硅太阳能电池的水平。

钙钛矿晶体结构光电转换材料具有吸光性能高、覆盖光谱范围宽等特点,单结钙钛矿太阳能光伏理论转换效率约33%,双结钙钛矿太阳能光伏理论转换效率可达40%以上。预计,单结、双结钙钛矿太阳能光伏电池光电转换效率将继续不断刷新纪录。

2、成本稳步降低,为规模化产业化应用铺平道路

钙钛矿材料来源丰富、储量丰富,材料成本低,且钙钛矿材料配方可调,选择空间大。钙钛矿太阳能光伏制备工艺相对简单,生产成本低,材料纯度要求90%以上即可,而硅基太阳能电池必须使用99.9999%高纯硅。此外,第二代的砷化镓薄膜电池虽转换效率达30%左右,但生产成本特别昂贵。预期,钙钛矿组件的制造成本可达到单晶硅组件成本的50%。

国内外多家公司正在大力推进钙钛矿太阳能电池的产业化工作,相关产业化技术在不远的将来可实现重大突破,并在多个典型领域实现规模应用。预计,非柔性钙钛矿太阳能电池将首先实现规模化产业化应用,在一定程度上实现对其他太阳能电池的替代应用。

3、大面积、轻质化、柔性技术,应用领域不断拓宽

钙钛矿材料吸光系数大,光伏厚度仅需微米级就能实现太阳光的有效利用;与传统光伏电池制备工艺相比,钙钛矿太阳能电池可在相对较低的温度下制备,可采用轻薄、柔性基底,显著降低光伏电池重量。

大面积高效柔性钙钛矿太阳能光伏规模化生产设备目前尚处于试制、试验阶段,相关技术发展亟需代表性应用领域的需求牵引,相关标准体系亟需建立。预计,在航空航天等典型领域应用需求牵引下,大面积高效柔性钙钛矿太阳能光伏电池关键技术有望在三年左右时间实现突破,并实现规模应用。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202008/17/329188.html
责任编辑:zhoutianwei
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
120颗卫星,用上钙钛矿太阳翼!光因科技与遨天科技达成战略合作来源:光因科技 发布时间:2026-07-16 08:51:16

2026年7月,光因科技与遨天科技签署战略合作协议,共同推进钙钛矿太阳翼在商业航天领域的应用。双方将围绕该新型空间电源的适配设计、在轨验证、批量供货及规模化部署开展深度协同,旨在推动钙钛矿光伏技术从试验验证迈向星座组网阶段。根据规划,遨天科技拟于2031年前发射120颗卫星,并向光因科技采购其钙钛矿太阳翼总体解决方案。作为国内商业航天电推进领域的领军企业,遨天科技已建成商用电推进智能产线,交付超200台推进系统,其中百余台已入轨,广泛支撑国家重大星座建设;光因科技则依托钙钛矿光伏产业化能力,成为遨天卫星电源系统的核心供应方。(198字)

MSWay与Halocell Energy签署合作备忘录,联合攻关柔性钙钛矿太阳能电池技术来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-07-15 08:54:14

MSWay与Halocell Energy近日签署合作备忘录,双方将联合推进柔性钙钛矿太阳能电池的产业化。MSWay将为其提供自主研发的柔性透明电极(FTE)材料,该材料具备高透光率、优异导电性与强机械柔韧性,是提升钙钛矿电池电荷收集效率、耐用性及整体性能的关键组件。这些FTE材料将被集成至Halocell Energy基于卷对卷(R2R)工艺的可打印钙钛矿太阳能电池生产流程中,以加速轻质、高效柔性光伏产品的规模化制造。此次合作旨在开发面向高价值及新兴应用场景的灵活太阳能解决方案,既是MSWay拓展国际技术联盟的重要举措,也为其柔性电极技术进入全球下一代太阳能市场奠定基础。双方将持续协作,推动柔性光伏技术商业化进程,助力可持续能源产业发展。(199字)

跻身第一梯队 协鑫集成柔性钙钛矿叠层电池认证效率突破33.44%来源:协鑫集成 发布时间:2026-07-14 13:40:27

协鑫集成自主研发的柔性晶硅钙钛矿叠层电池,经CPVT认证实现33.44%的光电转换效率,达到其“五年计划”中2026年的阶段性目标,并跻身全球该领域第一梯队。该成果由协鑫集成博士后工作站与苏州大学杨新波教授团队联合攻关完成,聚焦超薄硅基底适配、界面钝化及柔性应力调控等关键技术难题。相比传统刚性电池,该柔性叠层电池具备轻薄、可弯曲不碎裂、器件级比功率超2000W/kg等优势,显著提升单位重量发电能力。技术突破覆盖材料、结构与工艺层面,为卫星、空间站及深空探测等高端场景提供新型高效能源解决方案。后续研发将重点推进稳定性提升与大面积制备工艺产业化。

全行业首条1GW轻质柔性钙钛矿太阳能电池项目签约!来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-07-13 08:59:31

7月11日,咸阳市在咸阳高新区集中签约6个光电产业项目,总投资78亿元,涵盖光无源器件、滤光片、纳米偏振片、光学设备自动化及轻质柔性钙钛矿太阳能电池等领域。其中,西安天交新能源有限公司投资建设的轻质柔性钙钛矿项目为全行业首条1GW量产线,依托西安交通大学吴朝新团队自主研发的低成本大面积制备工艺与高可靠性薄膜封装技术,突破柔性钙钛矿电池在效率、稳定性和可弯折性方面的瓶颈。该技术跨界融合柔性电子封装经验,显著提升产品可靠性与经济性,可生产超轻、超薄、可弯曲电池,适用于物联网、BIPV、车载光伏及航空航天等高端场景。项目填补咸阳市在光电转换与光电子材料领域的产业空白,标志企业由中试验证迈入规模化量产新阶段。

西南石油大学研发新型太阳能电池,光电转换效率突破极限来源:四川在线 发布时间:2026-07-09 09:45:18

西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书馆分布式光伏项目(累计发电51.88万度)、金阳中学光伏示范工程(年发电量预计17.07万度),并完成12项技术在通威太阳能等企业产业化应用,涵盖“技术研发—示范应用—产业落地”全链条。(199字)

串联太阳能电池光电转换效率创新高来源:科技日报 发布时间:2026-07-07 09:59:41

本文报道了一种新型串联太阳能电池的研发成果:德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心联合柏林洪堡大学及柏林材料科学中心,将铜铟镓硒(CIGS)与钙钛矿两种吸光材料结合,并引入优化的中间层结构,成功制备出光电转换效率达25.5%的电池,刷新同材料组合、同尺寸(面积1.081 cm²)器件的世界纪录。该效率已获权威认证并列入《焦耳》杂志发布的太阳能电池效率表——入选要求效率突出且有效面积大于1 cm²。研究团队通过筛选镍氧化物与自组装单分子层作为空穴传输材料,降低界面损失、增强稳定性;同时优化巴克明斯特富勒烯在氟化锂钝化层上的热蒸发工艺,提升电子选择性接触性能。内部测试显示同类架构电池效率已达27.5%,预示进一步突破可能。(199字)

山东科技大学科研团队在柔性钙钛矿太阳能电池研究方面取得新突破来源:中新网 发布时间:2026-06-30 10:11:41

山东科技大学豆洁、段加龙、唐群委团队在柔性钙钛矿太阳能电池稳定性难题上取得重要进展,相关成果发表于《Nature Communications》。针对柔性器件中钙钛矿层与聚合物基底热膨胀失配导致的疲劳裂纹问题,团队提出“错位偶极工程”策略,设计出一种可修复的含氟聚合物弹性体并引入钙钛矿薄膜。该材料显著增强晶界韧性、抑制热膨胀,从而缓解热应力损伤。实验显示,柔性器件光电转换效率达25.54%,刚性对照器件为26.83%;在严苛条件下表现优异:经11000次弯曲和500次热循环后,效率仍保持初始值90%以上。该研究为高稳定性、长寿命柔性光伏器件的实用化提供了新路径。

中国光伏和储能发展对全球能源转型意义重大——访欧洲太阳能展主办方负责人埃尔泽塞尔来源:新华网 发布时间:2026-06-30 10:01:14

本文介绍了欧洲国际太阳能展主办方负责人马库斯·埃尔泽塞尔对中欧新能源合作的见解。他指出,中国在光伏与储能领域的规模化制造、技术迭代和产业链完善,显著降低了全球清洁能源成本,使可再生能源具备广泛市场竞争力。本届慕尼黑太阳能展中,约770家中国企业参展,凸显其在全球新能源产业链中的核心地位。随着光伏装机快速增长,电力供需的时间错配问题日益突出,储能正从辅助角色转向能源系统关键环节,推动能源转型进入强调系统整合与稳定运行的新阶段。展会呈现一体化解决方案趋势,反映行业重心由单一设备向光伏、储能、充电及能源管理协同演进。埃尔泽塞尔认为,中欧在制造效率与系统管理方面优势互补,深化合作有助于以更低成本、更高效率推进全球绿色转型。

武汉理工大学AM:无反溶剂法制备高效α-FAPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2026-06-22 09:35:36

本文报道武汉理工大学团队针对无反溶剂法制备α-FAPbI₃钙钛矿太阳能电池所面临的成核缓慢、结晶不均及溶剂化中间体干扰等关键瓶颈,提出一种基于分子偶极矩调控的添加剂策略。研究筛选出偶极矩为1.9 Debye的氟取代间苯二甲酸二甲酯衍生物(DMIP-F),其可通过与Pb²⁺、FA⁺和I⁻形成多重配位与氢键作用,显著抑制不利中间相生成,将α相主导时间从150秒以上大幅缩短至23秒,从而获得高结晶性、低缺陷密度的高质量钙钛矿薄膜。基于该工艺,无反溶剂正置结构器件实现26.28%的光电转换效率,为同类器件最高公开纪录;同时展现出优异稳定性——85℃老化1500小时后效率保持93.7%,最大功率点追踪1000小时后仍维持初始效率的90%。

北京大学周欢萍/严纯华等Nature:原位聚合限域策略实现高效蓝光钙钛矿LED来源:北京大学材料科学与工程学院、北京大学新闻 发布时间:2026-06-18 15:22:05

北京大学周欢萍、严纯华与孙聆东等合作,在《自然》发表研究,提出“原位纳米晶限域”策略,突破蓝光钙钛矿LED(PeLED)发展中高结晶性与小尺寸难以兼顾的核心瓶颈。该策略利用可聚合配体在结晶过程中原位形成聚合物网络,动态限制纳米晶生长,既抑制晶粒过度长大,又延长晶格重排时间,从而获得尺寸均一、缺陷少、结晶度高的纳米晶;同时诱导正交相向立方相转变,削弱电子-声子耦合,提升辐射复合效率。所得薄膜光致发光量子产率(PLQY)达83%,据此制备的蓝光PeLED在491 nm处实现21.8%的外量子效率(EQE),并使器件运行寿命提升超6倍。该方法具有普适性,为高性能光电材料设计提供了新路径。

韩华Qcells联合NASA展开钙钛矿叠层电池月球太阳能发电示范项目测验!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-06-10 08:48:20

韩华Qcells宣布为NASA资助的SSTEF-1月球表面太阳能发电示范项目提供钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池,该电池将随月球着陆器升空,在真空、极端温差与强宇宙辐射等真实太空环境中开展实地性能测试。该项目由Aegis Aerospace主导、佐治亚理工研究所(GTRI)负责实施,Qcells是唯一入选的叠层电池供应商。测试旨在验证该技术在严苛空间条件下的可行性与可靠性,并为公司空间光伏研发路线图提供关键原位数据支撑。与此同时,Qcells正同步推进地面商业化进程,目标于2029年实现叠层产品量产,并已在德国塔尔海姆研发中心及第三方场地完成逾一年半的户外稳定发电验证。公司强调,空间太阳能发电不仅拓展可再生能源应用边界,还将赋能人工智能数据中心、国防与通信等关键领域。(198字)