EES:26.7%效率+97%稳定性:PMEAI分子“一石三鸟”破解钙钛矿界面难题

来源:知光谷发布时间:2025-11-10 08:42:01

图片

倒置钙钛矿太阳能电池在钙钛矿/C₆₀界面处存在严重的非辐射复合和载流子传输效率低下的问题。传统的钝化层通常能提升开路电压,却往往牺牲短路电流密度和填充因子。

为解决这一问题,本研究晶澳科技肖波、Yang Sun、Haipeng Yin以及华中科技大学李鑫等人设计了一种多功能有机铵盐分子PMEAI,将其引入钙钛矿与C₆₀界面。该分子水平排列在钙钛矿表面,不仅有效钝化Pb和I空位缺陷,还诱导界面内建电场方向反转,显著降低复合损失。更重要的是,其低空间位阻特性促进了载流子传输。基于PMEAI的器件实现了26.7%的能量转换效率(认证效率25.84%),并在1 cm²大面积器件中达到24.5%。该策略也适用于宽带隙钙钛矿器件,效率达23.0%。

此外,电场方向反转有效抑制了Ag⁺离子从电极向钙钛矿层的迁移,显著提升了器件稳定性:在ISOS-L-2条件下1500小时后仍保持97%初始效率,在ISOS-D-1条件下1344小时后几乎无衰减。

研究亮点:

  1. 水平取向双铵分子设计:PMEAI分子以平行方式吸附于钙钛矿表面,实现双位点钝化Pb/I空位,同时极大降低空间位阻,提升载流子提取效率。
  2. 电场方向反转增强提取:PMEAI诱导界面电场从C₆₀指向钙钛矿,显著加速电子提取并抑制复合,突破传统钝化层对电流与填充因子的限制。
  3. 高效与高稳兼备:器件效率达26.7%,认证25.84%,兼具优异热稳定性与抗离子迁移能力,推动倒置钙钛矿电池向商业化迈进。

图片

图片

图片

图片

图片

Interface Molecular Orientation Engineering Induced Field Reversal for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells

S. Yan, B. Zhang, W. Zhang, K. Chen, Z. He, Y. Sun, H. Yin, Z. Ouyang, X. Li and B. Xiao, Energy Environ. Sci., 2025, Accepted Manuscript , DOI: 10.1039/D5EE02667A

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ee/d5ee02667a


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202511/10/50012153.html
责任编辑:周末
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
西交大梁超AM:29.14%! 全钙钛矿叠层电池! 四硫富瓦烯原位双界面调控实现高效Sn-Pb及全钙钛矿电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-12-26 10:48:30

西安交通大学梁超等人提出一种原位双界面调控策略:在前驱体溶液中引入平面刚性电子给体四硫富瓦烯(TTF)。TTF与锡-铅钙钛矿前驱体组分间的电子给-受相互作用,辅以TTF原位自组装在钙钛矿体相及上下界面的双重富集,协同调控结晶动力学、均化Sn氧化态、促进载流子在体相与双界面处的抽取与输运,并稳固钙钛矿晶格。

中山大学毕冬勤AM:邻苯二酚锚定基团助力锡-铅钙钛矿全钙钛矿叠层效率突破28.3%来源:知光谷 发布时间:2025-12-24 09:19:15

本研究中山大学毕冬勤等人首次设计并引入一种新型SAM分子——9--9H-咔唑,其具有共轭邻苯二酚锚定基团,应用于锡-铅钙钛矿电池中。此外,DOPhCz加速空穴提取并减少器件工作过程中的化学扰动。应用于全钙钛矿叠层电池时,效率达到28.30%。高效稳定全钙钛矿叠层电池:基于DOPhCz的Sn-Pb子电池效率达24.17%,全钙钛矿叠层效率达28.30%;在最大功率点连续运行500小时后仍保持80%初始效率,界面与运行稳定性显著优于2PACz体系。

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。

目前最高值!AFM:双重钝化策略使钙钛矿电池太阳能-氢能转换效率达6.5%来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:13:06

FASCN促进钙钛矿晶粒长大,PDAI减少表面缺陷,共同抑制非辐射复合并提升电荷提取效率。进一步通过三元富勒烯混合物优化电子传输层,改善能级对齐并降低界面能量损失,使小面积器件的开路电压从1.41V提升至1.60V,能量转换效率达9.4%。该系统太阳能-氢能转换效率达6.5%,是目前报道的单吸收体PV-EC系统中最高值。单吸收体水分解效率创纪录:将优化后的1.0cm器件集成于PV-EC系统,实现6.5%的太阳能-氢能转换效率,为目前单吸收体光解水系统最高值。

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。

浙江大学王勇 AEL: 离子位点竞争策略用于增强钙硅叠层光伏器件中宽带隙钙钛矿的稳定性来源:先进光伏 发布时间:2025-12-23 11:00:37

论文概览宽带隙钙钛矿的稳定性是实现高效钙钛矿/硅叠层光伏器件的关键,但由于宽带隙钙钛矿中卤化物偏析导致的不稳定性仍然是一个重大挑战。结论展望本研究创新性地提出了一种离子位点竞争策略,通过精心设计的多Cl-源前驱体组分优化,实现了Cl离子在钙钛矿晶格与间隙位点的可控分布。

579W !京东方2.88㎡钙钛矿刚性组件全面积TÜV南德认证效率达20.11%来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-12-23 10:12:23

12月22日,BOE(京东方)“焕新2026”年终媒体智享会收官站在武汉圆满落地。作为贯穿上海、成都、深圳三站后的压轴活动,本次会议以“焕新·向远而行”为核心主题,聚焦显示产业的可持续发展路径,全面展示BOE(京东方)在绿色技术、低碳运营与社会责任方面的丰硕实践成果,以及在钙钛矿光伏、智慧能源等领域的关键布局,为行业迈向可持续发展提供战略指引。

AFM:双重奏效!FAPbBr₃钙钛矿电池开路电压跃升至1.60V,光解水效率突破6.5%来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 10:02:56

宽带隙甲脒铅溴钙钛矿太阳能电池在单结吸收体实现无辅助光驱动水分解方面具有潜力。FASCN促进钙钛矿晶粒长大,PDAI减少表面缺陷,共同抑制非辐射复合并提升电荷提取效率。进一步通过三元富勒烯混合物优化电子传输层,改善能级对齐并降低界面能量损失,使小面积器件的开路电压从1.41V提升至1.60V,能量转换效率达9.4%。研究亮点:双重钝化协同增效:体相添加FASCN促进晶粒生长,表面处理PDAI钝化界面缺陷,显著抑制非辐射复合,开路电压提升至1.53V。

AFM:双功能电子传输层工程实现能级对齐与界面钝化,打造高效钙钛矿发光二极管来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 10:00:54

我们深入研究了BPAH对ETL能级和迁移率的影响,并揭示了其与发光层之间的强相互作用,有效钝化了发光层表面缺陷,促进了电荷传输与辐射复合。研究亮点:一分子双功能:BPAH实现ETL能级调控与界面钝化BPAH分子插入POT2T分子间隙,改善π-π堆叠,提升电子迁移率;其咪唑基团与发光层中未配位Pb配位,增强铅-卤键结合力,有效抑制卤离子迁移与界面缺陷。

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。