中山大学莱恩功能材料研究所Nature Sustainability:用内置超分子复合物降低钙钛矿太阳能电池的铅毒性

来源:矿物薄膜太阳能电池发布时间:2025-11-11 11:53:07

图片

全文速览

该论文通过在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中嵌入由2 - 羟丙基-β- 环糊精(HPβCD)和1,2,3,4 - 丁烷四羧酸(BTCA)组成的自交联超分子复合物,同时解决了铅泄漏、铅毒性及器件稳定性问题;改性后PSCs 冠军功率转换效率(PCE)达22.14%,严重破损器件经522 小时动态水冲刷仍保持97% 初始效率且铅泄漏量< 14 ppb(符合美国EPA 标准),铅毒性降至与无铅PSCs 相当水平,还实现了铅的闭环回收,为PSCs 商业化提供可持续路径。

背景介绍

钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借低成本、高效率和溶液可加工性,成为可再生能源领域的重要方向,但当前高性能PSCs 仍依赖含铅钙钛矿作为吸光层,存在三大核心瓶颈阻碍规模化应用:

铅泄漏与环境风险:PSCs 破损后(如极端天气、机械冲击)铅离子易泄漏,污染土壤和水源,危害生态与人类健康,现有物理封装或化学吸附策略需额外工艺,且易因吸附饱和失效,还存在二次污染风险;

器件稳定性不足:甲脒基(FA⁺)钙钛矿前驱体易降解(如FAI 生成s - 三嗪杂质),钙钛矿薄膜易受水、热、光影响降解,未封装器件寿命短(通常< 1400 小时);

回收与成本问题:现有铅抑制策略常牺牲器件效率,且失效器件中铅难以回收,增加生产成本与环境负担,缺乏“高效- 稳定- 环保- 可回收” 一体化方案。

本文亮点

首次将HPβCD-BTCA 超分子复合物作为“内置组件”引入钙钛矿,实现抑制铅泄漏(化学螯合+ 物理阻隔)、降低铅毒性(生物相容性螯合)、提升器件效率(缺陷钝化)、延长寿命(疏水网络防护),无需额外工艺;破损器件经522 小时水冲刷铅泄漏量<14 ppb(低于美国EPA 饮用水铅限值15 ppb),铅截留效率98.6%,且破损后仍保持97% 初始效率;HPβCD-BTCA 与Pb²⁺的螯合作用使含铅PSCs 对大肠杆菌(E. coli)的毒性降至与无铅锡基钙钛矿相当;同时实现失效器件中铅的闭环回收(回收PbI₂纯度98.9%),可重新制备高效PSCs(PCE≈20%)

图文解析

图片

图1HPβCD和BTCA分子的化学结构及其在稳定钙钛矿前驱体中的作用。a,HPβCD和BTCA的分子结构。b,HPβCD-BTCA辅助稳定从钙钛矿前驱体到中间薄膜再到最终器件的整个制备过程的示意图。ITO,掺铟锡氧化物;ETL,电子传输层;HTL,空穴传输层。c,新鲜或老化钙钛矿前驱体在有或无HPβCD-BTCA稳定剂时的吸收光谱。垂直虚线表示对应碘化铅和PbI3−物种的峰位。d,e,钙钛矿前驱体溶液在不同时间未(d)或有(e)HPβCD-BTCA老化处理后的1H核磁共振结果。d和e中的X轴通过双斜杠标记的断点变得更加紧凑。

HPβCD和BTCA分子的化学结构如图1a所示。HPβCD和BTCA二元添加剂被直接引入到铯甲酰胺铅碘化物钙钛矿前驱体中。UV-Vis 显示,含HPβCD-BTCA 的前驱体60℃加热48 小时吸收无变化,对照组出现PbI₂特征峰(300-400 nm);¹H NMR 证明,对照组48 小时出现s - 三嗪特征峰(9.25 ppm),而改性组120 小时无s - 三嗪,证明FAI 降解被完全抑制(图1c-e)

图片

图2钙钛矿与HPβCD-BTCA之间的化学相互作用及其在调节钙钛矿结晶中的有益作用。a,交联HPβCD-BTCA超分子复合物与钙钛矿之间化学相互作用的示意图,以及在提高防水性和热稳定性、防止组分损失和抑制离子迁移方面的优势。b,含或不含HPβCD-BTCA修饰的钙钛矿薄膜的Pb 4f XPS谱图。c,HPβCD-BTCA和HPβCD-BTCA-PbI2粉末的FTIR谱图。d,对照组和目标钙钛矿薄膜的XRD图谱。星号表示碘化铅的XRD峰。e,含或不含HPβCD-BTCA修饰的新鲜和老化钙钛矿薄膜的光吸收谱图。f,HPβCD-BTCA修饰钙钛矿薄膜的高倍透射电子显微镜(TEM)图像及对应的快速傅里叶变换图谱。黄色矩形区域代表非晶态的HPβCDBTCA基质,白色矩形区域代表结晶态的钙钛矿。

薄膜结构与防护(图2a-f):FTIR显示,HPβCD-BTCA 与PbI₂作用后C=O 伸缩振动峰向低波数偏移(1700→1680 cm⁻¹),证明Pb²⁺与羧基形成配位键;XRD 显示,改性薄膜钙钛矿特征峰(100)(110)强度提升,无杂峰,结晶度提高;TEM 显示,无定形HPβCD-BTCA 网络包裹钙钛矿晶粒(图2f),形成疏水防护层;XPS 显示,改性薄膜Pb 4f 结合能降低(图2b),证明HPβCD-BTCA 的电子供体基团与欠配位Pb²⁺作用,实现缺陷钝化。

图片

图3 钙钛矿太阳能电池在有无HPβCDBTCA修饰情况下的光电特性。a,倒置p-i-n结构钙钛矿太阳能电池的器件架构。b,c,对照器件与目标器件在反向和正向扫描方向下的J-V曲线(b)及EQE光谱(c),其中JSC表示电流密度。d,对照器件与目标器件通过Tas测量获得的tDOS,其中Eω为能量分界线。e,目标器件在模拟1个太阳光照条件下,最大功率点(MPP,0.91 V)处随时间变化的稳定光电转换效率输出。f,对照器件与目标钙钛矿太阳能电池50个器件的光电转换效率直方图。g,封装对照器件与目标器件在1个太阳光照下MPP处的运行稳定性。h,未封装对照器件与目标器件在环境空气中长期储存的稳定性。i,对照器件与目标器件在85°C持续加热下的热稳定性。

改性器件 J-V 曲线显示冠军PCE 22.14%(VOC 1.12 V,JSC 24.83 mA cm⁻²,FF 79.6%),对照组19.63%;EQE 积分电流与JSC 吻合,证明性能可靠;50个器件统计显示,86% 改性器件PCE>20.5%,仅52% 对照组> 19%,reproducibility 显著提升;热导纳谱(TAS)显示,改性器件全陷阱深度区间的陷阱态密度(tDOS)显著降低(图3d),减少非辐射复合;

时间分辨 PL(TRPL)显示,改性薄膜载流子寿命延长,激子结合能从77 meV 降至54 meV,载流子分离更易。封装器件1-sun 光照700 小时保持99% 初始效率,对照组120 小时降至80%;未封装器件ambient 环境4000 小时保持96% 初始效率,85℃热应力300 小时保持80% 初始效率,对照组仅46%;

图片

图4 破碎钙钛矿太阳能电池中的铅螯合及含或不含HPβCD-BTCA掺入的钙钛矿薄膜中铅毒性评估。a,展示HPβCD-BTCA复合物的铅吸收能力。b,不同钙钛矿薄膜和封装模式的器件配置示意图(器件I、II和III)。c,含或不含HPβCD-BTCA的破损钙钛矿太阳能电池的铅螯合对比。d,交联HPβCD-BTCA超分子复合物捕获铅的示意图。e,破损钙钛矿太阳能电池在动态水冲刷522小时后的光电转换效率演变。插图显示破损钙钛矿太阳能电池在动态水冲刷下的J-V测试照片。f,含钙钛矿的大肠杆菌培养液制备示意图及不同钙钛矿对大肠杆菌生长性能随时间变化的影响。g,对照或目标钙钛矿对大肠杆菌(BNCC133264,BeNa培养物集藏中心)生长性能(600 nm波长处光密度随时间变化)的影响。h,不同钙钛矿成分对大肠杆菌生长性能的影响。

铅泄漏控制(图 4a-c、e):溶液吸附实验:HPβCD-BTCA 可将4 ppm Pb²⁺溶液降至67 ppb(90 分钟);破损器件测试:仅内置复合物的器件(Device II)铅泄漏率从对照组973 mg m⁻²h⁻¹ 降至54 mg m⁻²h⁻¹;叠加柔性封装层的器件(Device III)进一步降至14 mg m⁻²h⁻¹,522 小时水冲刷后PCE 保持97%(4e);毒性测试(图 4f-h):E.coli生长实验(OD₆₀₀监测)显示,改性含铅钙钛矿组与空白组(无铅)的E. coli 生长速率无差异,对照组生长显著受抑;对比实验证明,改性含铅钙钛矿与无铅锡基钙钛矿(FASnI₃)对E. coli 毒性相当,验证铅毒性降低。

图片

图5 钙钛矿太阳能电池中铅回收与管理的示意图。该示意图展示了钙钛矿太阳能电池中铅回收与管理的过程。

尝试从报废设备中回收含铅复合材料以制造新型活体钙钛矿太阳能电池(图5)。由于HPβCD-BTCA复合物具有出色的铅捕获能力,从失效设备中回收了以碘化铅为主要成分的HPβCD-BTCA@碘化铅复合材料,这些材料可作为添加剂轻松重新溶解用于设备制造。

总结与展望

HPβCD-BTCA 超分子复合物通过“化学螯合+ 物理阻隔+ 缺陷钝化+ 生物相容”四重机制,解决了PSCs 的铅泄漏、毒性、稳定性与回收难题,为 “绿色钙钛矿”提供新范式;改性PSCs 冠军PCE 22.14%,未封装寿命近4000 小时,破损后铅泄漏<14 ppb,铅回收纯度98.9%,实现“高效- 稳定- 环保- 可回收”一体化;无需额外工艺,兼容刮涂等规模化制备方法,柔性封装层提升机械抗冲击性,适用于建筑光伏、便携式能源等场景。

当前毒性测试仅针对E. coli,需进一步验证对高等生物(如藻类、哺乳动物细胞)的影响,完善生态风险评估;探索HPβCD-BTCA 在更大面积模组(如100 cm² 以上)中的应用,优化静电纺丝封装层的量产工艺,降低材料成本;需评估改性PSCs 在自然环境中(如紫外线、酸雨)的长期性能与铅释放稳定性,为实际部署提供数据支持。

原文:

https://www.nature.com/articles/s41893-023-01181-x

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/202511/11/50012291.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。

AFM:硫族钙钛矿 LaScS₃-石墨烯复合薄膜实现 p 型透明导电材料来源:知光谷 发布时间:2025-12-24 09:22:19

然而,缺陷阻碍了LSS薄膜实现有效的导电性。本工作不仅为基于溶液法制备硫族钙钛矿薄膜提供了可扩展的路径,也为开发用于透明电子器件的p型透明导电材料提出了新策略。

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。

钧达股份:正积极推进钙钛矿及钙钛矿叠层电池的商业化应用来源:证券时报e公司 发布时间:2025-12-23 16:36:15

钧达股份12月22日在机构线上电话会议表示,公司深耕光伏电池技术研发,在下一代钙钛矿技术领域布局深远,已与仁烁、中科院、苏州大学等单位开展研究,已实现关键突破:钙钛矿叠层电池实验室效率达32.08%,居于行业领先水平;2025年11月完成首片产业化N型+钙钛矿叠层电池下线,攻克底电池结构优化、高效介质钝化膜沉积等核心技术,具备独立开展叠层工艺研发与小规模生产的能力,正积极推进钙钛矿及钙钛矿叠层电池的商业化应用。

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。

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。

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。

AEM:环境条件对无反溶剂两步法FAPbI₃薄膜及太阳能电池性能的影响来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:58:30

综上,该研究表明,在干燥气氛中制备活性层或在最终退火时引入适度湿度,可获得两步法FAPbI太阳能电池的最佳性能与稳定性。

溴功能化Bz-PhpPABrCz+Bz-PhpPACz二元混合SAM在纹理化钙钛矿/硅叠层太阳电池上实现31.4%效率来源:钙钛矿-晶硅叠层太阳电池TSCs 发布时间:2025-12-22 17:25:37

Huang等人关键发现:溴杂质意外提升性能意外发现:商用SAM材料4PADCB中意外含有溴代杂质,这些杂质反而提升了叠层电池性能。低滞后性:Mix和C-4PADCB电池滞后明显小于纯Bz-PhpPACz(图5B)。