当前位置:首页 > 光伏资讯 > 光伏技术 > 正文

26.1%光电转换效率的钙钛矿电池诞生

来源:光伏前沿发布时间:2024-02-19 10:14:10

近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所(以下简称固体所)、中国科学院光伏与节能材料重点实验室研究员潘旭、田兴友团队与韩国成均馆大学教授Nam-Gyu Park、华北电力大学教授戴松元合作,首次发现阳离子分布不均匀是影响钙钛矿太阳能电池性能的主要原因,并成功制备出“均匀化”的钙钛矿太阳能电池,获得26.1%的光电转换效率,认证效率为25.8%。相关研究成果日前在线发表于《自然》。 

“该研究为进一步提升高效、稳定的钙钛矿太阳能电池性能提供了明确的方向,对推动其走向商业化发展具有重要意义。”论文共同通讯作者潘旭告诉《中国科学报》。

《自然》的一位审稿专家评价该成果称,“这项工作为钙钛矿领域有效抑制离子相偏析提供了宝贵的见解,将有助于推动钙钛矿太阳能电池的商业化”。

此次工作中,潘旭等人首次发现,钙钛矿薄膜内的阳离子在垂直方向上分布不均匀,于是提出“均匀化”阳离子相分布策略,并制备出高效钙钛矿太阳能电池,获得26.1%的光电转换效率,连续光照稳定性测试达到2500个小时。

基于多年来对高性能钙钛矿太阳能电池及钙钛矿薄膜性质的研究,潘旭等人对此展开攻关。

他们先深度剖析X射线光电子能谱,从微观角度清晰观察到钙钛矿薄膜内部元素分布情况,再通过高分辨率电镜,直接“看到”了晶体晶面间距的不同,这表明不同大小的阳离子存在于不同位置,即阳离子不均匀性。尺寸大的阳离子在薄膜上界面富集,尺寸小的阳离子在薄膜底部富集。

“钙钛矿薄膜内部的电子传输通道好比一条马路,这些大小不一的阳离子就是障碍物,使电子前进受到阻碍,电池效率自然无法提升。”论文共同通讯作者、固体所叶加久博士介绍。

那么,为何会发生这种现象?为回答这一问题,团队与上海同步辐射光源发展出一种新的测试方法,即原位掠入射广角X射线衍射,全过程监测钙钛矿薄膜内部晶体生长情况。

研究发现,不同大小的阳离子在形成晶体的过程中,结晶速率差异非常大,大尺寸阳离子结晶速度慢,小尺寸阳离子结晶速度快,致使钙钛矿薄膜分布不均匀。

最终,他们设计出一种添加剂,让不同阳离子在结晶速率上同步,并均匀排列,促进电荷的传输。

潘旭说:“这一结果表明,通过均匀化钙钛矿阳离子垂直方向的分布,可以获得优异的电池性能,开辟了提升电池器件稳定性的新途径,有望突破钙钛矿太阳能电池的效率瓶颈。”

 

责任编辑:周末

特别声明:
凡本网注明来源: "索比光伏网或索比咨询"的所有作品,均为本网站www.solarbe.com合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源: "索比光伏网或索比咨询"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
推荐新闻
钙钛矿企业可参与!北京市启动绿色能源新技术新产品申报

钙钛矿企业可参与!北京市启动绿色能源新技术新产品申报

本次目录产品征集主要面向电解水制氢装备、液氢装备、固态储供氢装备、氢气压缩机、高温燃料电池、氢燃机、高能效锂电池储能系统、钠离子电池储能系统、液流电池储能系统、大功率飞轮储能系统、压缩空气储能系统、固态电池、钙钛矿太阳能电池以及其他绿色能源装备领域和方向。

钙钛矿太阳能电池储能系统绿色能源
2025-02-21
河南大学李萌&厦门大学王露遥最新JACS:26.2%!定制晶格匹配咔唑自组装分子用于高效稳定的钙钛矿太阳能电池

河南大学李萌&厦门大学王露遥最新JACS:26.2%!定制晶格匹配咔唑自组装分子用于高效稳定的钙钛矿太阳能电池

在SAM中,m-PhPACz表现出最有利的特性,其最大偶极矩为2.4 D,O-O距离与相邻钙钛矿晶格中的对角铅离子完美对齐,从而增强了SAM-钙钛矿相互作用,促进了高效电荷提取,并提高了界面稳定性。因此,基于新型SAM的钙钛矿太阳能电池实现了令人印象深刻的26.2%的功率转换效率,提高了12.9%。此外,这些器件表现出出色的光热稳定性,在85 °C下1000小时后仍保持其初始效率的 96%,在紫外线照射300小时后仍保持其初始效率的90%。

钙钛矿太阳能电池
2025-02-20
26.81%!浙江白马湖实验室钙钛矿太阳能电池效率实现新突破

26.81%!浙江白马湖实验室钙钛矿太阳能电池效率实现新突破

近日,白马湖实验室与苏州大学联合团队研发的小面积单结钙钛矿太阳能电池,经国家光伏产业计量测试中心平台权威认证,稳态光电转换效率达到26.81%,刷新世界纪录。

钙钛矿太阳能电池光伏产业
2025-02-14
武汉大学肖旭东&宫俊波最新AM:29.03%!反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层

武汉大学肖旭东&宫俊波最新AM:29.03%!反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层

2025年2月10日武汉大学肖旭东&宫俊波于AM刊发反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层的研究成果,本研究展示了反应性等离子体沉积(RPD)在制造氧化铟锡(ITO)方面作为反式宽带隙钙钛矿太阳能电池中有效缓冲层的潜力。该方法使宽带隙钙钛矿太阳能电池的认证效率达到21.33%,显示出卓越的热稳定性和运行稳定性。优化后的器件在带隙为1.67 eV的情况下实现了令人印象深刻的 1.252 V开路电压,从而实现了0.418 V的极低开压损失,这归因于电子提取的改善、界面缺陷的减少和表面复合

钙钛矿太阳能电池
2025-02-12
26.41%!钙钛矿电池再破效率纪录

26.41%!钙钛矿电池再破效率纪录

清华大学易陈谊团队设计并合成了新型多功能空穴传输材料 T2(化学结构如图所示)。该材料可以由低成本的商业原材料高产率的合成,适合大批量生产(已实现单次超过15克的合成),其原材料成本仅为常用spiro-OMeTAD价格的三十分之一。相较于spiro-OMeTAD,T2不仅跟钙钛矿具有更好的能级匹配,还与钙钛矿层的部分局部电子态密度(LDOS)有所重叠,这有利于增强电荷提取能力,降低电压损耗。T2与掺杂剂Li-TFSI具有强结合力,可形成无针孔的HTM层。

钙钛矿太阳能电池光电转换效率
2024-03-25
24.5%!国内再次刷新全钙钛矿叠层组件世界纪录效率

24.5%!国内再次刷新全钙钛矿叠层组件世界纪录效率

近日,南京大学现代工程与应用科学学院谭海仁课题组在大面积全钙钛矿叠层组件领域取得新突破,经国际第三方权威认证机构测试,其稳态光电转换效率高达24.5%,刷新了全钙钛矿叠层组件的世界纪录效率,为全钙钛矿叠层电池的量产和商业化应用奠定了技术基础。相关研究成果于2024年2月23日以“Homogeneous crystallization and buried interface passivation for perovskite tandem solar modules”为题,发表于Science期刊。

全钙钛矿叠层组件光电转换效率太阳能电池
2024-02-26
26.1%光电转换效率的钙钛矿电池诞生

26.1%光电转换效率的钙钛矿电池诞生

近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所(以下简称固体所)、中国科学院光伏与节能材料重点实验室研究员潘旭、田兴友团队与韩国成均馆大学教授Nam-Gyu Park、华北电力大学教授戴松元合作,首次发现阳离子分布不均匀是影响钙钛矿太阳能电池性能的主要原因,并成功制备出“均匀化”的钙钛矿太阳能电池,获得26.1%的光电转换效率,认证效率为25.8%。相关研究成果日前在线发表于《自然》。

钙钛矿太阳能电池光电转换效率
2024-02-19
有机光伏(OPV)光电转换效率突飞猛进,新型受体材料!

有机光伏(OPV)光电转换效率突飞猛进,新型受体材料!

有机光伏(OPV)由于独特的机械柔性、可打印性和可调的光吸收特性,将成为物联网(IoT)、智能可穿戴设备上能源供给的绝佳候选者。近年来,由于在新型受体材料上的不断研究和开拓创新,停滞多年的OPV迎来了光电转换效率

有机光伏新型受体材料光电转换效率
2021-05-06
返回索比光伏网首页 回到26.1%光电转换效率的钙钛矿电池诞生上方
关闭
关闭