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
突破31%!钙钛矿/CIGS叠层太阳能电池新纪录:双界面工程助力效率与稳定性双丰收来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2026-08-06 08:36:09

本文报道了我国科研团队在钙钛矿/CIGS叠层太阳能电池领域取得的重大突破:通过创新性提出“双界面载流子传输工程”(DICTE)策略,同步优化底部(空穴侧)与顶部(电子侧)界面,成功将小面积器件效率提升至31.09%(认证30.57%),大面积器件达28.85%,并显著增强长期稳定性——未封装器件在氮气环境中储存3576小时后效率保持94%,70°C热老化960小时后仍超90%,最大功率点跟踪756小时后保持91%。研究针对CIGS表面粗糙导致钙钛矿成膜不均、界面能级失配及缺陷复合等核心瓶颈,分别采用双层NiOₓ空穴传输层实现保形覆盖与高效空穴提取,以及EDADI/p-F-PEAI双分子协同钝化改善电子传输与能带匹配,系统解决了效率与稳定性难以兼顾的难题,为叠层光伏实用化提供了新路径。(199字)

北京大学材料科学与工程学院周欢萍团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展来源:北京大学材料科学与工程学院 发布时间:2026-08-04 10:11:25

北京大学周欢萍团队针对钙钛矿太阳能电池因软晶格和低缺陷形成能导致的界面缺陷多、稳定性差等关键瓶颈,提出一种基于氩气/四氟化碳混合等离子体的表面工程新策略。该方法分两步实现原位界面重构:先以Ar等离子体物理刻蚀去除表面缺陷层,再利用CF₄等离子体产生的活性氟与未配位铅离子反应,构筑4–7纳米厚、连续致密且强键合的氟化铅钝化层。该钝化层显著降低界面缺陷密度(降幅约90%),提升载流子寿命与能级匹配,从而同步增强效率与稳定性。小面积电池效率达27.2%,100 cm²模组认证效率为23.5%;器件在高温、光照、紫外及循环老化等多条件下展现出优异长期稳定性。研究成果发表于《Science》。

钙钛矿—有机叠层太阳能电池研究取得新突破来源:人民日报 发布时间:2026-08-03 09:13:49

本文报道了中国科学院化学研究所李永舫院士与孟磊研究员团队在钙钛矿—有机叠层太阳能电池领域取得的重要进展。该团队成功研制出稳态光电转换效率达28.04%的新型叠层器件,成果发表于《自然》期刊。此类电池由宽带隙钙钛矿子电池与窄带隙有机子电池串联构成,旨在拓宽光谱响应、突破单结电池的理论效率极限。针对长期制约其性能的宽带隙钙钛矿前电池电压损失大、光照下易发生相分离及稳定性差等关键问题,研究团队提出“全阶段调控”策略,通过引入可光转换的添加剂分子,优化钙钛矿组分混合均匀性,并增强其与表面的结合力,从而显著抑制相分离、提升电压输出与运行稳定性。

尚柔新能源团队两登Nature,加速柔性钙钛矿太空光伏产业化落地来源:太空光伏 发布时间:2026-07-27 16:47:17

本文聚焦柔性钙钛矿光伏技术在太空能源领域的产业化突破。面对低轨卫星星座规模化部署带来的能源瓶颈——传统砷化镓电池成本高、重量大、难以满足万颗级批量发射需求——柔性钙钛矿因其超轻量化、卷展式结构、本征抗辐射性、低温度系数及显著成本优势,被确立为下一代太空光伏的核心技术路径。文章系统阐述其四大适配性:轻质柔性便于一箭多星部署;材料与制备成本远低于砷化镓;抗高能粒子辐照能力优于晶硅;高温工况下功率输出更稳定。作为国内领军企业,尚柔新能源依托中科院李永舫院士团队十余年积累,于2026年7月9天内两登《Nature》,分别实现叠层电池28.80%效率世界纪录及柔性器件26.64%效率与优异环境耐受性。公司已建成百兆瓦量产线、叠层中试线及AM0空间测试平台,并启动国内首个400平方米卷轴式柔性帆板研制,支撑“阿莱耶识”算力卫星单星120kW发电目标。(199字)

协鑫集成牵头启动《三端晶硅钙钛矿叠层太阳能电池测试方法》 团体标准首次编制来源:协鑫集成 发布时间:2026-07-27 15:17:47

7月24日,协鑫集成联合苏州大学、扬州大学,在苏州牵头召开《三端晶硅钙钛矿叠层太阳能电池测试方法》团体标准首次编制会议,标志着我国在该领域测试标准化实现“从0到1”的突破。针对当前三端叠层电池因缺乏统一测试规范导致数据不可比、产业化受阻的问题,标准将系统界定测试流程、参数定义与数据处理方法,并设计分级方案,适配研发与量产验证需求。该标准旨在提升测试可靠性,支撑国产装备与材料验证,推动国内规范与国际接轨,助力我国参与光伏国际标准制定。依托在柔性叠层电池领域的技术积累,协鑫集成近期自主研发的柔性晶硅钙钛矿叠层电池获CPVT认证,光电转换效率达33.44%,器件级比功率超2000W/kg,居全球第一梯队。(199字)

中山大学《Nature Communications》:内置旁路二极管太阳电池结构提升光伏组件抗遮荫能力来源:材料科学与工程 发布时间:2026-07-24 10:12:05

中山大学与隆基绿能联合研发内置旁路功能太阳电池,首创反向导电通道结构,无需外置二极管即可自动抑制热斑、提升遮荫下功率稳定性。成果发表于《Nature Communications》,兼具高效率与强抗遮挡能力,推动光伏组件安全可靠性升级。

发电增益超8%!极电钙钛矿高能绿电点亮无锡商业“新地标”来源:极电光能 发布时间:2026-07-23 09:41:15

无锡万象城西区屋顶光伏电站投运,首次规模化应用极电光能2.81㎡钙钛矿组件,创无锡商业体应用先例。组件凭借黑咖美学、96.6%高发电面积及抗高温高湿性能,实测发电增益超8%,年发绿电68万度。钙钛矿技术在大型商业综合体成功落地,开启绿色商业新范式。

Nature!钙钛矿-有机叠层电池效率28.04%刷新世界纪录!来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-07-15 10:04:38

本文报道了中科院化学所李永舫院士、孟磊研究员团队在钙钛矿-有机叠层太阳能电池领域的重大突破。针对宽带隙钙钛矿前电池存在的卤素相分离导致电压损失大、稳定性差等瓶颈,团队提出“全阶段调控”策略,设计并引入可光转换添加剂TDB分子:在成膜阶段稳定碘溴混合相,光照下原位转化为强锚定钝化分子,全程抑制相分离。由此制备的宽带隙子电池开路电压创同类纪录,与窄带隙有机后电池精准集成后,叠层器件获得28.80%的实验室效率和经第三方认证的28.04%稳态光电转换效率,刷新世界纪录;同时在625小时持续光照后仍保持90%初始效率。该技术兼具高效率与高稳定性,有望拓展至建筑、交通、可穿戴设备及航天等多元应用场景。(199字)

MSWay与Halocell Energy签署合作备忘录,联合攻关柔性钙钛矿太阳能电池技术来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-07-15 08:54:14

MSWay与Halocell Energy近日签署合作备忘录,双方将联合推进柔性钙钛矿太阳能电池的产业化。MSWay将为其提供自主研发的柔性透明电极(FTE)材料,该材料具备高透光率、优异导电性与强机械柔韧性,是提升钙钛矿电池电荷收集效率、耐用性及整体性能的关键组件。这些FTE材料将被集成至Halocell Energy基于卷对卷(R2R)工艺的可打印钙钛矿太阳能电池生产流程中,以加速轻质、高效柔性光伏产品的规模化制造。此次合作旨在开发面向高价值及新兴应用场景的灵活太阳能解决方案,既是MSWay拓展国际技术联盟的重要举措,也为其柔性电极技术进入全球下一代太阳能市场奠定基础。双方将持续协作,推动柔性光伏技术商业化进程,助力可持续能源产业发展。(199字)

全行业首条1GW轻质柔性钙钛矿太阳能电池项目签约!来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-07-13 08:59:31

7月11日,咸阳市在咸阳高新区集中签约6个光电产业项目,总投资78亿元,涵盖光无源器件、滤光片、纳米偏振片、光学设备自动化及轻质柔性钙钛矿太阳能电池等领域。其中,西安天交新能源有限公司投资建设的轻质柔性钙钛矿项目为全行业首条1GW量产线,依托西安交通大学吴朝新团队自主研发的低成本大面积制备工艺与高可靠性薄膜封装技术,突破柔性钙钛矿电池在效率、稳定性和可弯折性方面的瓶颈。该技术跨界融合柔性电子封装经验,显著提升产品可靠性与经济性,可生产超轻、超薄、可弯曲电池,适用于物联网、BIPV、车载光伏及航空航天等高端场景。项目填补咸阳市在光电转换与光电子材料领域的产业空白,标志企业由中试验证迈入规模化量产新阶段。

晶科能源(海宁)、晶科能源申请太阳能电池相关专利,提供含特殊导电层的太阳能电池及组件来源:新浪证券 发布时间:2026-07-02 10:58:27

本文介绍晶科能源(海宁)有限公司与晶科能源股份有限公司联合申请的一项太阳能电池及光伏组件发明专利。该专利申请于2023年9月18日提交,于2026年6月30日公布,聚焦光伏技术领域。其核心在于提出一种新型太阳能电池结构,包含具有绒面结构的基底、设于第一表面的发射极与钝化结构、以及与发射极电性连接的第一电极;关键创新点是引入位于第一电极与发射极之间的导电层,该导电层由形貌不同的第一导电颗粒(支化或线性形状)和第二导电颗粒复合构成,旨在优化电荷传输与界面接触性能。专利同时涵盖基于该电池的光伏组件设计。