22.6%! Singfilm Solar打破钙钛矿组件效率世界纪录!

来源:钙钛矿太阳能电池发布时间:2024-07-04 10:40:58

近日,专注于高效率钙钛矿太阳能电池研发与制造的Singfilm Solar宣布其自主研发的钙钛矿光伏电池组件达到了22.6%的稳态转换效率。此创新成果已被太阳能电池效率权威Martin Green Solar Cell Efficiency Tables (Version 64) 收录。这是新加坡团队的创新成果连续被Solar Cell Efficiency Table收入,Singfilm Solar是全球少数在不同尺寸及电池结构上均能打破权威全球效率纪录的团队,标志着公司在钙钛矿领域的领先地位,展现了钙钛矿从实验室到产品生产落地转化的巨大潜力。

Singfilm Solar (https://singfilmsolar.com/) 于 2023年7月在新加坡创立,团队在钙钛矿材料、工艺、设备方面拥有十余年研发及产业经验,聚焦于研发及生产高效率&高稳定性钙钛矿电池。

一直以来,光伏电池的转化效率的提升推动了光伏材料的迭代,效率每提升1%,意味着发电量/发电收益提高~4%,钙钛矿电池因其理想的带隙宽度,单结理论效率达33%以上,叠层理论效率达45%,高于晶硅,是公认的第三代光伏材料。

然而,钙钛矿作为一种新型材料还未被光伏行业大范围使用,因解决其稳定性是目前学术界和产业界真正的挑战。同时能兼顾光电转换效率和复杂环境下的工作稳定性,且具备可工业化量产的钙钛矿光伏技术是钙钛矿进入主流光伏市场的试金石。同时,充分发挥钙钛矿“带隙灵活、轻薄、透明度可调、效率高、原料简单”等多种材料特性,并开发出多种光伏产品,应对不同使用场景也是在钙钛矿光伏商业化过程里需要攻克的一大课题。

Singfilm Solar基于其独家的Quasi-Mono高质量钙钛矿工业制备技术,同时兼容各种表面形态的大面积刚性及柔性基底的高通量连续生产,在加速老化实验中验证了商业产品使用寿命,使得Singfilm研发的商业尺寸钙钛矿组件首次能够兼具高效率、高稳定性和可量产性。目前Singfilm已在钙钛矿材料、制备方法、电池及组件结构等领域开发并拥有多项核心自主技术。

Singfilm Solar公司创始人侯毅教授(https://blog.nus.edu.sg/yihoulab/) 是新加坡国立大学设计与工程学院化学与生物分子工程系的杰出青年教授(Presidential Young Professor),并在新加坡太阳能研究所(Solar Energy Research Institute of Singapore,SERIS)担任电池组组长。侯毅教授是全球最早一批进行钙钛矿研究的学者,其研究成果多次发表在Science, Nature 等顶级学术期刊。Singfilm Solar的创立得到了新加坡国立大学的大力支持,为公司的快速发展提供了雄厚的科研基础。

在2024年年初,Singfilm Solar完成了由君联资本领投的天使轮融资,此次融资旨在建设新加坡的pilot line研发团队的扩充,并开发多领域的全球化客户。

Singfilm Solar的创始人侯毅教授表示

我们正站在钙钛矿技术革新的浪潮之巅,致力于将实验室的创新转化为实际应用。Singfilm Solar不仅多次突破光电转化的效率极限,更是持续在稳定性和量产性上取得关键进展。我对Singfilm Solar即将在欧洲实施的首个商业化项目充满期待,这将是我们向全球展示创新清洁能源解决方案的重要一步。感谢君联资本及所有支持Singfilm Solar的伙伴,是你们的信任让我们能够笃定前进。期待与大家共同迎接钙钛矿技术光明的未来。

君联资本董事总经理王文龙表示

Singfilm Solar致力于打造下一代主流光伏产品的愿景,吸引了来自全球顶尖的钙钛矿研发及薄膜产业化专家。团队技术全面扎实,更加难能可贵的是Day 1就注重解决量产工程落地的行业难题。君联有幸参与这次令人兴奋的创业旅程,利用在新能源行业积累的资源积极提供设备、材料、场景、渠道等协同。祝贺公司首秀打破世界纪录,期待这支年轻的高潜力团队持续突破,顺利实现后续里程碑。



索比光伏网 https://news.solarbe.com/202407/04/379944.html
责任编辑:zhouzhenkun
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
极电于振瑞:打破零和博弈思维,以求同存异推动钙钛矿产业链共生共荣来源:极电光能 发布时间:2025-12-26 11:05:09

作为全球钙钛矿产业化先锋,极电光能联合创始人、总裁于振瑞博士受邀出席,并做了题为《钙钛矿光伏产业化关键问题思考》的主题报告。他结合一线的产业实践经验,系统性分享了钙钛矿技术迈向成熟规模化应用的若干思考,并呼吁行业打破零和博弈思维,以协同创新引领光伏行业生态共生共荣。

苏大袁建宇团队AM: 倒置钙钛矿太阳能电池实现 26.11% 的冠军效率!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:15:02

效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。

27.2%!中科院游经碧团队Science:HVCD策略制备高效率钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:11:11

近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的团队发现,基于MACl制备的钙钛矿薄膜存在垂直方向上氯分布不均匀的问题,主要原因是MACl中的氯离子在钙钛矿结晶过程中迅速迁移至上表面引起富集。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。

世界纪录!京东方钙钛矿小电池稳态27.37%!2.88㎡全面积效率20.11%!来源: 发布时间:2025-12-23 14:08:42

在钙钛矿光伏领域,京东方依托自身在玻璃基薄膜加工工艺及封装技术方面的独特优势,快速实现钙钛矿核心能力储备。经国际权威机构福建计量院认证,京东方小电池钙钛矿器件稳态效率最高达27.37%,刷新世界纪录;经TV南德权威认证,中试线2.88㎡刚性钙钛矿组件功率达579W,全面积效率20.11%,单结大面积器件效率行业第一;柔性效率也均创世界纪录,实验线柔性效率21.39%,中试线柔性效率16.6%,功率433w,是业内面积最大、功率最大的柔性组件。

黄劲松AEM:理解钙钛矿太阳能电池中基于膦酸分子的空穴传输层来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:59:38

自组装单分子层已成为钙钛矿太阳能电池中一类重要的界面材料,能够调控能级、提升电荷提取效率,并改善器件效率与稳定性。其中,基于膦酸的自组装单分子层因其可与透明导电氧化物形成共价键,作为超薄、透明且可调控的空穴传输层而备受关注。解决这些挑战是将SAMs推向商业化钙钛矿太阳能产品的关键。

港科大周圆圆、港理工蔡嵩骅等人NC:揭秘钙钛矿电池性能的“隐形杀手”——晶内杂质纳米团簇来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:29:28

香港科技大学周圆圆、香港理工大学蔡嵩骅等研究团队,通过低剂量扫描透射电子显微镜首次在铯掺杂混合阳离子钙钛矿薄膜中,发现了一种新型亚稳态晶粒内杂质纳米簇。核心技术亮点首次发现晶粒内隐藏杂质:利用超低剂量扫描透射电镜,首次在原子尺度上直接观测并解析了隐藏在钙钛矿晶粒内部的亚稳态ABX型杂质纳米团簇的晶体结构。

紫色光/紫外光线诱导的卤化物钙钛矿太阳能电池钝化失效来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:50:34

胺基末端配体,无论是直接使用还是以二维钙钛矿的形式使用,都是钙钛矿钙化剂中的主要缺陷钝化剂,并且显著推动了各种钙钛矿太阳能电池达到最高效率。然而,即便是这些最先进的钙钛矿太阳能电池,在运行过程中仍会迅速降解,这引发了对钝化耐久性的担忧。总之,研究结果揭示了一种普遍机制,即紫色光/紫外光线会导致胺基端配体的去钝化,而这类配体是钙钛矿太阳能电池的主要缺陷钝化剂。

抑制PEDOT:PSS相分离以提升柔性全钙钛矿叠层太阳能电池效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:45:15

Empa、四川大学、国立清华大学、FluximAG、苏黎世联邦理工学院和斯洛伐克科学院的研究人员证明,超薄PEDOT:PSS中的垂直相分离会产生界面偶极,限制柔性钙钛矿叠层电池性能,而将曲拉通加入PEDOT:PSS可抑制这些偶极子并提升器件效率。柔性全钙钛矿叠层太阳能电池和微型模块。本研究不仅揭示了PEDOT:PSS中界面偶极子作为钙钛矿叠层中的隐藏损耗机制,还提供了一种可扩展的克服方法。

固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

SusMat综述:环保锡基钙钛矿太阳能电池的开压和填充因子损失来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-22 09:36:56

基于锡的卤化物钙钛矿太阳能电池是一种极具前景的无铅替代方案,具有适宜的带隙和强光吸收特性,但其器件性能受制于显著的开路电压和填充因子损失。尽管相关研究已取得一定进展,但由于氧化化学、缺陷物理及界面能学的耦合作用,锡基钙钛矿太阳能电池的开路电压与填充因子性能仍难以媲美铅基钙钛矿太阳能电池。

肖娟定&蒋晓庆&逄淑平Angew:揭示分子柔韧性在增强吡啶基缺陷钝化以实现高效稳定钙钛矿太阳能电池中的作用来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 09:33:25

通过对钙钛矿/C界面进行分子调控以减少缺陷密度,对实现高效稳定的倒置型钙钛矿太阳能电池至关重要。然而,取代基柔韧性对钝化性能的影响仍未得到充分理解。研究发现,柔性中心取代基显著增强了吡啶基团的电子云密度,从而提升了其钝化能力,同时抑制了分子聚集并促进了更好的界面接触。