Nature子刊 | 深圳理工白杨教授联手复旦大学团队让太阳能电池效率更高、更耐用!

来源:钙钛矿材料和器件发布时间:2025-08-08 13:58:52

当我们谈论清洁能源,太阳能绝对是 “明星选手”。但如何让太阳能电池既高效又稳定,一直是科学家们努力攻克的难题。


8月4日,深圳理工大学白杨教授联合复旦大学褚君浩院士团队在Nature Communications期刊上发表研究成果,成功开发出超稳定、高效率宽带隙钙钛矿太阳能电池,并基于该成果构建出性能优良的全钙钛矿叠层器件。

这款全钙钛矿叠层器件的光电转换效率达28.44%,其中经广东省计量研究院认证的效率为27.92%。此项研究不仅充分展现了深圳理工大学在新能源材料领域的创新实力,更为解决宽带隙钙钛矿材料稳定性与效率难以兼顾的难题提供了全新思路,同时为下一代超高效、低成本太阳能发电技术奠定了关键的材料基础。

Part.1“分子工程师”出手:醚环超分子稳住钙钛矿

要说当前太阳能电池领域的“潜力股”,钙钛矿材料绝对榜上有名。它成本低、光电转换能力强,被认为是下一代太阳能技术的核心材料。

但这次研究聚焦的Cs₀.₃FA₀.₆DMA₀.₁Pb(I₀.₇Br₀.₃)₃宽带隙钙钛矿(1.77 eV带隙),却有个让人头疼的“小毛病”:天生不太稳定。该材料天生具备高效光电转换的潜力,但它的晶体结构里,离子容易“乱跑”,形成空位缺陷;在光照下,还容易发生“卤化物相分离”—— 就像混合好的颜料突然分家,直接影响发电效率,甚至失去实用价值。

怎么让钙钛矿既高效又稳定?团队想出了一个创新策略,给它请一位“分子工程师”—— 醚环超分子(冠醚),它能通过精确调控卤化物与单价阳离子及铅离子的配位作用,实现对结晶动力学的有效调控,使晶体结构更稳固。同时,光照下的卤化物相分离也被有效抑制,能量就能高效转化为稳定的电能输出了。

Part.2 性能有多强?数据说话!

基于这种超分子工程策略制备的宽带隙钙钛矿太阳能电池展现出优异性能:

1出色的光电转换效率:基于这种技术的单结宽带隙器件,光电转换效率达到21.01%,在同类研究中处于前沿水平;

2优异的工作稳定性:在最大功率点跟踪测试中,连续运行1000小时后,电池效率还能保持初始值的95%—— 这意味着它能长期稳定工作,不用频繁更换;

3叠层器件高效率:基于该技术构建的两端全钙钛矿叠层太阳能电池获得了28.44%的光电转换效率(认证效率27.92%)

广东省计量研究院认证光电转换效率达到了27.92%

Part.3 为什么这项技术这么牛?

1精准调控:通过冠醚分子与钙钛矿前驱体的“默契配合”,实现对结晶过程的精确调控;

2多重稳定机制:一次性解决了热稳定性、光稳定性和相稳定性等多个问题,相当于给电池加了“多重保险”;

3产业化潜力:制备工艺简单,易于规模化生产 —— 这意味着未来它有望走出实验室,真正走进我们的生活。

Part.4 未来,太阳能会这样改变生活

这项研究不止是实验室里的突破,更有可能改变我们的能源格局,开启超高效太阳能发电新时代!

1发电站更高效:大规模太阳能电站用上它,发电成本会更低,清洁能源将更具竞争力;

2屋顶光伏更实用:为分布式光伏系统(如屋顶太阳能)提供高性能、长寿命的发电模块;

3充电更方便:为新能源汽车、便携式电子设备等提供轻量化、高效率的太阳能充电解决方案;

4优异的工作稳定性:在最大功率点跟踪测试中,连续运行1000小时后,电池效率还能保持初始值的95%—— 这意味着它能长期稳定工作,不用频繁更换;

随着技术不断优化和产业化,它或许会成为全球应对气候变化、实现 “碳中和” 目标的重要帮手。

Part.5 深圳理工新能源材料研究成果彰显硬实力

作为一所新型研究型大学,深圳理工大学在新能源材料领域展现出强劲的发展势头。白杨教授团队在钙钛矿太阳能电池技术方面具有深厚的研究基础和丰富的创新经验,此次突破性的成果,进一步巩固了深圳理工大学在该领域的领先地位。

值得关注的是,深圳理工大学与中国科学技术大学联合培养的硕士生金明镜,作为共同第一作者参与了此项研究。该成果不仅是学术研究的重要进展,也体现了深圳理工大学在服务国家战略需求、持续推动科技创新道路上的坚定探索与不懈努力。

深圳理工大学白杨教授和复旦大学张鸿教授、莫晓亮教授为该论文的共同通讯作者;复旦大学Xinxin Lian和深圳理工大学Mingjing
Jin为论文的共同第一作者。

论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41467-025-62391-9#author-information

参考消息来源:深圳理工大学


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202508/8/50005754.html
责任编辑:wanqin
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
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。

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。

西安交通大学马伟团队Angew:香豆素基挥发/非挥发性固体添加剂协同作用,助力有机太阳能电池效率突破20.3%!来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:27:12

针对这一挑战,湘潭大学、西安交通大学、西安科技大学等多个团队合作设计并合成了两种具有相似骨架的香豆素衍生物固体添加剂:挥发性C5与非挥性C6。结论展望本研究通过精准设计一对结构相似但挥发性迥异的香豆素衍生物添加剂,首次系统比较并揭示了挥发性与非挥发性固体添加剂在有机太阳能电池中的作用机制差异。

四川大学彭强团队NC:溶剂蒸汽扩散驱动多尺度预聚集策略,助力有机太阳能电池突破20.7%效率!来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:25:04

论文概览精确调控活性层形貌是提升有机太阳能电池效率的关键,但其复杂性使得实现可重复的最优结构极具挑战。针对此难题,四川大学彭强、徐晓鹏团队创新性地开发了一种溶剂蒸汽扩散策略。实现效率突破:将单结有机太阳能电池效率推升至20.7%以上,跻身世界最高效率行列。结论展望本研究成功开发并验证了一种基于溶剂蒸汽扩散的、用于精确调控非富勒烯受体多尺度预聚集的通用策略。

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。