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
突破稳定性瓶颈!上海交通大学赵一新团队开发钙钛矿多智能体AI平台实现高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-05-20 08:56:33

赵一新团队开发了一种面向高效稳定钙钛矿太阳能电池设计的多智能体协同AI平台。图2钙钛矿组分、传输层及高稳定器件构型设计在多智能体AI平台的辅助下,团队设计的高效率钙钛矿太阳能电池在100C持续运行1000小时后仍能保持97%的初始效率,突破了其长期面临的稳定性瓶颈。

25.14%!东京城市大学钙钛矿/CIGS叠层电池效率创纪录来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-05-20 08:44:03

据报道,日本东京城市大学的研究人员在将钙钛矿顶电池与铜-铟-镓硒 底电池结合的叠层太阳能电池中,创造了新的世界级功率转换效率纪录。图片来源:东京城市大学这超过了德国亥姆霍兹柏林中心于2025年2月创下的钙钛矿-CIGS双联24.6%的纪录,此后全球各方一直努力将该技术推向25%的门槛。

Nat Commun:功能交联 n⁺型中间层,钙钛矿电池效率直冲 26.34%!来源:知光谷 发布时间:2026-05-11 08:50:48

二氧化锡是n-i-p结构钙钛矿太阳能电池中核心的电子传输层材料,但其界面缺陷引发的载流子复合与能级失配问题,严重制约了钙钛矿电池的商业化进程。致密交联的P-DADMAC网络可强化界面机械互锁作用,提升界面附着力与应力耗散能力;同时,P-DADMAC释放的氯离子可协同钝化钙钛矿埋底界面与SnO表面缺陷,诱导形成梯度n型能带弯曲。

隆基绿能:1 cm²晶硅/钙钛矿叠层电池效率突破35.1%!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-05-09 06:26:30

截至报告期末公司已取得BC相关专利授权510件,其中发明专利330件,筑牢BC技术核心壁垒。与此同时,下一代超高效叠层技术储备保持行业领跑,经NREL权威认证的晶硅-钙钛矿叠层电池原型器件效率突破35.1%,大面积晶硅-钙钛矿两端叠层电池转换效率高达34.11%,为晶硅-钙钛矿叠层技术从实验室走向产业化应用夯实基础。

苏州大学申请单晶钙钛矿薄膜表面处理专利,提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性来源:金融界 发布时间:2026-05-07 09:34:29

国家知识产权局信息显示,苏州大学;苏州益恒能源科技有限公司申请一项名为“一种单晶钙钛矿薄膜的表面处理方法、钙钛矿电池及其制备方法”的专利,公开号CN121985709A,申请日期为2026年4月。本发明优化了单晶钙钛矿薄膜表面,同时提高了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。

稳态27.17%!南开袁明鉴团队Nature:刷新钙钛矿电池最高纪录效率!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2026-05-07 09:04:49

研究团队首次揭开了制约正式结构钙钛矿太阳能电池效率的关键物理“黑箱”,并创新性地提出连续梯度掺杂电子传输层设计。基于这一策略,团队研发的光伏器件经国际权威机构认证,获得了27.17%的稳态光电转换效率及27.50%的反向扫描效率,创造了正式结构钙钛矿光伏器件的最高光电转换效率纪录。

21.54%!北大团队全无机钙钛矿电池转换效率刷新纪录来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-04-30 09:17:50

研究背景全无机钙钛矿太阳能电池因其优异的热稳定性和光照稳定性而备受关注,被认为是最具商业化前景的新一代光伏材料之一。该值为目前全无机钙钛矿四端叠层太阳能电池已报道的最高效率。该稳定性位于全无机钙钛矿太阳能电池稳定性报道的最高水平之列。相关研究成果以“Self-assembled1D/3Dheterojunctionenablesall-inorganicperovskite4-terminaltandemsolarcellswith21.54%certifiedefficiency”为题,发表于国际著名期刊《NatureCommunications》。

吉林大学董庆锋团队Joule:25.58%效率!热冲击外延策略,空气条件挂突发实现高取向钙钛矿同质结生长来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-04-28 09:25:58

论文概要2026年4月22日,吉林大学董庆锋团队在《Joule》上发表了题为“Rapidepitaxialgrowthofperovskitehomojunctionsviathermalshockforair-processedphotovoltaics”的论文。本研究提出“溶剂介导热冲击外延”策略,在空气中首次实现了钙钛矿3D/3D同质结的快速外延生长。最终器件实现了25.58%的光电转换效率,为同质结钙钛矿电池最高报道值,并在高温高湿及长时间光照等严苛老化测试中展现出卓越的稳定性。图2A的极图初步显示新薄膜有极强取向。图5B的电流-电压曲线表明,PHJ器件的冠军效率达到25.58%,开路电压和填充因子均全面领先。

再创效率新高!东方日升钙钛矿叠层电池技术获重要突破来源:东方日升 发布时间:2026-04-22 14:41:51

近日,东方日升新能源股份有限公司在高效光伏电池研发领域取得新成果。公司研发团队在异质结硅基钙钛矿叠层电池技术上获得重要进展,所制备的1cm面积电池转换效率达到31.95%,开路电压为1.988V。此次效率提升基于公司在异质结和钙钛矿两大技术路线上长期、深入的研究积累。经优化后的叠层电池已获得权威机构认证的31.95%光电转换效率。此次效率进展,进一步巩固了东方日升在高效光伏技术研发方面的竞争力。

港城大&剑桥团队赋能钙钛矿电池量产来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-04-16 09:19:00

近日,香港城市大学曾晓成&朱宗龙&剑桥大学SamuelD.Stranks团队在Nature上发文,提出了一种自主闭环框架,将机器学习machinelearning驱动的材料发现与自动化制造平台相结合,用于可重复制备钙钛矿太阳能电池。研究发现新型钝化分子5ANI,制备出认证效率达27.18%电池,并在1200小时连续运行后保持98.7%的初始效率,器件可重复性较人工提升近5倍。为钙钛矿光伏技术的产业化提供了“AIforScience”驱动的解决方案。

性能狂跌 60%?钙钛矿电池老化难题被德国科学家破解来源:PV光圈见闻 发布时间:2026-04-01 09:12:09

慕尼黑工业大学的德国研究人员宣布已经发现并开发出一种解决方案,以防止钙钛矿太阳能电池因天气原因而性能退化。该研究强调了热循环的重要性以及它如何在早期影响钙钛矿太阳能电池的退化。研究人员的方法侧重于利用专门设计的分子“锚”来稳定脆弱的晶体结构。稳定性问题长期以来一直是钙钛矿技术商业化的一大挑战,过去几年发表的多篇研究论文都证明了这一点,其中包括悉尼大学去年10月发表的一篇论文。