创新反溶剂策略!北航孙艳明团队新AM,有机光伏效率突破20.5%!

来源:先进光伏发布时间:2025-10-21 10:37:50

论文概览

传统有机太阳能电池(OSCs)为实现高效率,常使用卤化溶剂(如氯仿、氯苯)处理活性层,但其毒性和环境残留限制了工业化应用。无卤溶剂(如邻二甲苯)虽环保,却因分子过度聚集和不利相分离导致效率低下。针对这一问题,北航孙艳明团队提出了一种创新的反溶剂(AS)策略,通过精准引入甲醇作为正交溶剂,调控成膜动力学,显著优化相分离形貌,最终实现了20.51%的光电转换效率(认证效率20.12%),并成功制备出大面积模块(17.06 cm²)效率达17.23%。该成果以"Over 20.5% Efficiency of Halogen‐Free Solvent‐Processed Organic Solar Cells Achieved by Anti‐Solvent Strategy"为题发表于期刊Advanced Materials。

技术亮点

1. 成膜动力学调控:在旋涂过程中精准于第6秒滴加甲醇,将分子聚集时间从3.4秒缩短至0.5秒,有效抑制过度聚集。

2. 相分离优化:AS处理使受体聚集域尺寸从27.8 nm减小至20.5 nm,形成纤维状互穿网络,促进激子解离与电荷传输。

3. 大面积兼容性:将滴涂法拓展为甲醇浸泡技术,有效抑制咖啡环效应,适用于旋涂、刮涂等多种工艺,推动产业化进程。

研究意义

效率突破:PM6:D18:L8BO-X体系在无卤溶剂中实现20.51%效率,为当前最高水平之一。

优异的稳定性:AS器件在最大功率点追踪和80°C热老化下表现出卓越的光稳定性与热稳定性。

优异的普适性:该策略在多种材料体系(如PM6:BTP-eC9)和溶剂中均有效,具备广泛适用性。

产业化前景:17.23%的大面积模块效率为OSCs的商业化铺平道路。

深度精读

图1:溶液调控成膜机制

该图对比了传统溶剂(o-二甲苯)与反溶剂(甲醇)处理的活性层成膜机制差异。通过示意图和吸收光谱分析,甲醇作为反溶剂能加速材料沉淀,抑制分子过度聚集,优化相分离形貌。图中还展示了关键材料PM6、D18和L8BO-X的分子结构与能级排列,为后续器件性能提升奠定基础。甲醇处理的薄膜吸收系数显著提高,证明其更高效的激子生成能力。

图2:器件性能突破

该图证实反溶剂策略使PM6:D18:L8BO-X基器件效率突破20.51%,创无卤溶剂处理OSCs纪录。J-V曲线显示开路电压(0.904V)、短路电流(27.79mA/cm²)和填充因子(81.6%)同步提升,EQE光谱响应增强印证了光电流改善。载流子迁移率测试表明反溶剂处理平衡了空穴/电子传输,光强依赖性分析揭示其显著抑制双分子复合。

图3:激子动力学解析

瞬态吸收光谱揭示了反溶剂处理对激子行为的调控机制。800nm泵浦光激发下,甲醇处理的薄膜表现出更快的空穴转移动力学(τ₁=0.38ps),供体基态漂白信号(GSB)提前出现,受体GSB衰减加速。双指数拟合显示激子解离寿命(τ₁)和扩散寿命(τ₂)分别缩短至0.38ps和2.14ps,证明反溶剂处理优化了给体/受体界面电荷分离效率。

图4:原位结晶过程追踪

原位吸收光谱实时捕捉了薄膜结晶动态:传统o-二甲苯处理需3.4秒完成分子聚集(吸收峰红移至789nm),而反溶剂介入将聚集时间压缩至0.5秒(峰位蓝移至784nm)。GISAXS分析显示相区尺寸从27.8nm缩减至20.5nm,GIWAXS证实(100)晶面间距从21.67Å降至21.01Å,π-π堆叠距离从3.71Å优化至3.70Å,形成更紧密的face-on取向晶体结构。

图5:三维形貌精准调控

AFM和光诱导力显微镜(PiFM)显示反溶剂处理使纤维状网络结构更精细(表面粗糙度Rq从1.372nm降至1.134nm)。深度依赖吸收谱证实L8BO-X在阳极侧浓度从56.1%降至52.4%,抑制了受体过度聚集。激子生成速率模拟表明反溶剂薄膜的激子生成中心向活性层中部迁移(从68nm移至60nm),缩短电荷提取距离,减少复合损失。

图6:大面积模块制备

甲醇浸泡技术将反溶剂策略拓展至大面积制备,17.06cm²模块效率达17.23%。插图对比显示浸泡处理有效抑制"咖啡环效应",刀刮涂布器件效率从17.69%提升至18.85%。性能统计表明从小面积(0.1cm²)到模块(17.6cm²)的效率损失从12.3%降至6.1%,验证了该策略的规模化应用潜力,创无卤溶剂处理OSC模块效率纪录。

结论展望

本研究通过创新的反溶剂策略,成功解决了无卤溶剂加工中分子过度聚集与相分离过大的难题,实现了高效率、高稳定性与大面积加工的协同突破。该策略兼具高效性与普适性,为有机太阳能电池的环保化、产业化提供了切实可行的技术路径。

文献来源

Duan, X., Zhang, J., Kong, J., Song, B., Qiao, J., Jee, M.H., Deng, J., Li, W., Woo, H.Y., Hao, X., Lu, G., Song, J., Sun, Y. Over 20.5% Efficiency of Halogen‐Free Solvent‐Processed Organic Solar Cells Achieved by Anti‐Solvent Strategy.Adv. Mater. 2025, e14076.https://doi.org/10.1002/adma.202514076

仅用于学术分享,如有侵权,请联系删除。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/202510/21/50010590.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
常超&肖科&谭海仁Science新突破:环保溶剂体系+边缘保护策略,钙钛矿模组通过全部IEC可靠性测试来源:知光谷 发布时间:2025-12-05 09:48:22

钙钛矿光伏商业化需要克服三个关键障碍:制造过程中使用有毒溶剂、大面积钙钛矿薄膜质量不均一、以及运行可靠性有限。该工作为钙钛矿光伏的商业化生产提供了一条环境友好的可行路径。大面积模组获认证效率与全项可靠性通过:制备出7200cm钙钛矿光伏模组,获NREL认证稳态效率17.2%,并首次通过全部IEC61215:2021标准测试,展现出强大的商业化可靠性。

兰州大学曹靖团队AM:卟啉分子“双面锚定”+“强偶极”界面策略实现钙钛矿电池高效与稳定来源:先进光伏 发布时间:2025-12-03 17:07:53

兰州大学曹婧团队设计了一种可溶液加工的四磺化卟啉中间层,其具备强偶极矩和多重配位点,可通过简单的水基后处理垂直锚定在SnO/钙钛矿界面。磺酸基团的强吸电子特性赋予该卟啉分子显著的固有偶极矩,极大促进了电子从钙钛矿向SnO的快速、高效提取与传输。UPS测试进一步证实,修饰后SnO电子传输层的导带与钙钛矿薄膜的导带匹配更为有利。

突破蓝光瓶颈!苏州大学王照奎团队《AM》:双B位点策略实现高效稳定深蓝钙钛矿LED来源:知光谷 发布时间:2025-11-21 09:56:47

值得注意的是,本研究首次系统研究并阐明了蓝光PeLEDs中双峰发射的起源机制。该研究为实现单一卤化物钙钛矿的光谱稳定、高效深蓝光发射提供了明确范式,并为蓝光PeLED的未来发展提供了关键指导。实现高效稳定的深蓝光PeLED:器件在464nm处实现单峰深蓝发射,EQE达4.76%,操作寿命T达69.81分钟,展现出优异的色纯度与光谱稳定性。

有机太阳能电池效率突破20%!青岛大学「国家杰青/长江学者」薄志山团队,最新AM!来源:新能源前沿 发布时间:2025-11-18 14:28:15

2025年11月10日,青岛大学刘亚辉教授、薄志山教授、路皓副教授等人在《AdvancedMaterials》上发表了题为“CustomizedMolecularDesignofaNovelWide-BandgapPolymerDonorBasedonBenzoTrithiopheneUnitwithOver20%SolarCellEfficiency”的研究论文。通过引入富勒烯受体PCBM构建三元器件,效率进一步提升至20.4%。形态学表征进一步佐证了上述结论。

浙江大学陈红征团队AM:兼容空气的溶剂浴热退火实现高效有机太阳能电池与大面积组件来源:先进光伏 发布时间:2025-11-14 10:54:17

针对这一挑战,浙江大学陈红征团队提出了一种新型后处理策略——溶剂浴热退火,实现了大面积OSC活性层在空气环境下的高效热处理。结论展望该研究开发的STA技术成功解决了传统热退火在空气中导致的薄膜降解与性能下降问题,通过PFD溶剂浴实现均匀加热与有效保护。该空气兼容、可扩展的退火策略为有机太阳能电池的大面积制造与商业化应用提供了切实可行的技术路径。

山东大学殷航教授、郝晓涛教授、张茂杰教授、北航孙艳明教授最新NC:关键长度筛选使厚膜有机太阳能电池的效率达到19%来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-11-10 08:31:26

鉴于此,山东大学殷航教授、郝晓涛教授、张茂杰教授和北航孙艳明教授等人近期在期刊《NatureCommunications》发文,题为“Criticallengthscreeningenables19%efficiencyinthick-filmorganicsolarcells”。研究提出了一种实验方案,将“临界长度”确定为决定厚膜有机太阳能电池性能的关键因素。创新点:1.提出“临界长度”作为厚膜有机太阳能电池受体的筛选指标,综合考量零场迁移率、跳跃频率与场依赖性,突破传统单一迁移率筛选的局限性。

23.26%!中南大学团队:次磷酸甲脒锚定策略实现宽带隙钙钛矿效率突破来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-06 15:37:49

宽带隙钙钛矿太阳能电池因吸收层结晶质量差导致严重的开路电压损失,限制了其效率提升。本研究中南大学曾强和刘芳洋等人在关键原料甲脒碘合成过程中同步合成了一种新型配合物——次磷酸甲脒,发现其可促进钙钛矿结晶。相应冠军器件实现了23.26%的效率和1.26V的开路电压。未封装器件在空气中储存1400小时后仍保持80%以上的初始效率。

天大叶龙 & 江西理工黄斌团队AM:侧链工程实现高效-高拉伸有机太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-06 10:49:09

天大叶龙、江西理工黄斌团队创新性地提出侧链工程策略,设计非芳香族侧链的PMMA与芳香族侧链的PBMA两种绝缘聚合物,系统调控其在PM6:Y6活性层中的分布行为,实现效率与拉伸性的协同提升。这种动力学差异进一步印证了PMMA通过促进给体相有序化而优化器件性能的机制。PMMA凭借其优异的相容性、高扩散能力与非共价作用位点,在PM6非晶区形成缠结网络以耗散应力,同时在晶区促进分子有序堆积以保障电荷传输。

中南大学曾强&刘芳洋AFM:原料级创新!次磷酸甲脒锚定策略实现宽带隙钙钛矿效率突破23.26%来源:知光谷 发布时间:2025-11-06 10:14:11

宽带隙钙钛矿太阳能电池因吸收层结晶质量差导致严重的开路电压损失,限制了其效率提升。本研究中南大学曾强和刘芳洋等人在关键原料甲脒碘合成过程中同步合成了一种新型配合物——次磷酸甲脒,发现其可促进钙钛矿结晶。相应冠军器件实现了23.26%的效率和1.26V的开路电压。未封装器件在空气中储存1400小时后仍保持80%以上的初始效率。

武汉大学闵杰教授团队Joule综述:从非富勒烯受体分子设计到产业应用的有机光伏技术发展蓝图来源:知光谷 发布时间:2025-10-29 08:59:58

这种综合评估理念正在逐步获得学术界与产业界的广泛认同,为推动技术的实用化发展提供了重要指导。研究表明,非富勒烯受体材料的降解主要源于光氧化和分子异构化等机制。然而,近期的研究表明形貌演变更多地受动力学机制支配。