中科院徐雪青EES:硼-卤素键锁住缺陷,两步法宽带隙钙钛矿开压1.29V

来源:知光谷发布时间:2025-11-13 10:41:29

全溶液两步法制备宽带隙钙钛矿具有低成本、可重复性好和可扩展性强的优势。然而,由于卤素分布不均以及有机盐与无机盐反应不完全,通过该方法制备高质量的宽带隙钙钛矿薄膜仍具挑战。

本研究中国科学院广州能源研究所徐雪青等人将三(五氟苯基)硼烷(BCF)引入无机层,通过硼-卤素键稳定卤素均匀分布,调控卤化铅薄膜的多孔结构,促进有机盐的扩散。此外,氟取代基与有机阳离子形成氢键,使BCF成为双功能添加剂,延缓有机铵盐与无机前驱体的反应,有利于大晶粒钙钛矿晶体的生长。在钙钛矿结晶过程中,BCF分子迁移至晶界和薄膜表面,实现对钙钛矿吸收层纳米级形貌与结构的积极调控,最终获得无针孔、无应力、缺陷少的钙钛矿薄膜。该方法制备的1.68 eV宽带隙钙钛矿单结太阳能电池实现了23.49%的冠军效率(认证效率22.73%),开路电压达1.291 V。

进一步将优化后的钙钛矿薄膜集成于织构硅基单片钙钛矿/硅叠层太阳能电池中,效率达到31.12%,为全溶液两步法制备叠层电池中的最高值,且在连续运行500小时后仍保持90%以上的初始性能。

研究亮点:

  1. 双功能添加剂BCF调控结晶动力学:BCF通过硼-卤素键稳定卤素分布,同时通过氢键延缓有机盐与无机层的反应,实现钙钛矿薄膜的缓慢、可控结晶,形成大晶粒、低缺陷的高质量吸收层。
  2. 高效单结与叠层器件性能突破:单结1.68 eV宽带隙钙钛矿太阳能电池效率达23.49%(认证22.73%),开路电压高达1.291 V;叠层器件效率突破31.12%,为全溶液两步法制备叠层电池中的最高纪录。
  3. 优异稳定性与缺陷钝化机制:BCF分子迁移至晶界与表面,有效钝化缺陷,抑制非辐射复合与卤素相分离,器件在连续运行500-750小时后仍保持90%以上的初始性能。

Boron–halide interactions for crystallization regulation of a 1.68 eV wide-bandgap perovskite prepared via a two-step method

S. Luo, D. Liu, X. Deng, Z. Bi, S. Cao, T. Zheng, L. Xiong, H. Li, N. Li, L. G. Gutsev, N. A. Emelianov, V. V. Ozerova, N. A. Slesarenko, A. F. Shestakov, S. M. Aldoshin, G. L. Gutsev, P. A. Troshin, B. Yang, Z. Zhao and X. Xu, Energy Environ. Sci., 2025

DOI: 10.1039/D5EE03984C

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ee/d5ee03984c


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202511/13/50012483.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
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。

南京工业大学曹久朋&秦天石AEL:调节宽带隙钙钛矿结晶并抑制相位分离制备高性能钙硅叠层器件来源:先进光伏 发布时间:2025-12-23 10:58:16

论文概览宽带隙钙钛矿太阳电池是叠层光伏器件的关键组成部分。然而宽带隙钙钛矿中较高的溴离子含量容易导致复杂的结晶过程和薄膜质量的降低。光稳定性测试中PA改性器件在1000小时连续光照老化后保持90.1%初始效率,远超对照组,证明2D钙钛矿通过结晶调控与相分离抑制实现钙硅叠层器件光电转换效率和长期稳定性的协同突破。这项工作为制备高质量宽带隙钙钛矿以及高性能钙硅叠层太阳能电池提供了重要的材料设计以及工艺路线指导。

青岛科技大学周忠敏&中科院青岛生物能源与过程研究所逄淑平最新JACS:基于软硬酸碱理论设计硫醇交联剂,钙钛矿/SAM界面强韧化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:34:53

论文概览针对倒置结构钙钛矿太阳能电池中钙钛矿/自组装单分子层异质界面机械稳定性差、制约器件长期可靠性的关键瓶颈,青岛科技大学与中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合团队创新性地基于软硬酸碱理论,设计并筛选出一系列硫醇(-SH)基交联剂,用于强化界面化学键合并提升稳定性。

中科院青岛能源所使用喷涂法控制结晶实现高质量钙钛矿薄膜用于先进光伏器件来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:42:16

钙钛矿半导体因其优异的光电性能和溶液可加工特性,被认为是下一代高效光伏与光电器件的核心材料之一。近年来,旋涂、刮涂和狭缝涂布等方法已推动钙钛矿太阳能电池效率不断刷新纪录。限域结晶显著降低了前驱体向晶体转变的能垒,使喷涂法也能够制备出低缺陷、高结晶质量的钙钛矿薄膜,其体缺陷态密度低至约1014cm-3。

SusMat综述:环保锡基钙钛矿太阳能电池的开压和填充因子损失来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-22 09:36:56

基于锡的卤化物钙钛矿太阳能电池是一种极具前景的无铅替代方案,具有适宜的带隙和强光吸收特性,但其器件性能受制于显著的开路电压和填充因子损失。尽管相关研究已取得一定进展,但由于氧化化学、缺陷物理及界面能学的耦合作用,锡基钙钛矿太阳能电池的开路电压与填充因子性能仍难以媲美铅基钙钛矿太阳能电池。

肖娟定&蒋晓庆&逄淑平Angew:揭示分子柔韧性在增强吡啶基缺陷钝化以实现高效稳定钙钛矿太阳能电池中的作用来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 09:33:25

通过对钙钛矿/C界面进行分子调控以减少缺陷密度,对实现高效稳定的倒置型钙钛矿太阳能电池至关重要。然而,取代基柔韧性对钝化性能的影响仍未得到充分理解。研究发现,柔性中心取代基显著增强了吡啶基团的电子云密度,从而提升了其钝化能力,同时抑制了分子聚集并促进了更好的界面接触。

河南大学宋金生, 李萌&斯图加特大学左巍巍ACS Energy Lett.:寡聚物链长精确调控钙钛矿结晶、缺陷与界面动力学来源:先进光伏 发布时间:2025-12-17 11:50:20

河南大学宋金生,李萌&斯图加特大学左巍巍报道了一种采用合理设计的4PACz寡聚物的共沉积策略。其中,三聚体tri-4PACz在溶解性和缺陷抑制之间实现了最佳平衡。表征证实,tri-4PACz能在界面形成高度有序、紧密排列的单层,其咔唑单元直立取向,有利于降低空穴提取势垒。瞬态光电流测量证实,tri-4PACz基器件的电荷收集寿命缩短至320ns,快于4PACz器件的617ns,说明其界面电荷提取速度更快。

香港理工大学杨光,李刚&深圳理工大学白杨Adv. Sci.:动态缺陷钝化+溶液法GO连接层实现钙钛矿-有机叠层电池双突破来源:先进光伏 发布时间:2025-12-17 11:45:39

香港理工大学杨光,李刚&深圳理工大学白杨明确了宽带隙钙钛矿开路电压损失的根本原因,即其表面区域分布的移动缺陷。这两种策略的协同集成,使钙钛矿-有机叠层太阳能电池的效率突破25%,同时实现了更强的运行稳定性。进一步,创新性地采用溶液加工的氧化石墨烯作为中间连接层,成功构建了钙钛矿-有机叠层太阳能电池,实现了25.03%的稳定效率,且器件表现出良好的可重复性。

中科院半导体所游经碧、蒋琦团队《Nat. Commun.》:宽带隙钙钛矿相分布均匀化策略实现高性能钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-12-15 22:18:05

钙钛矿/ 硅叠层太阳能电池是突破单结电池效率极限的核心技术路径,其中宽带隙(WBG)钙钛矿顶电池的性能直接决定叠层器件的最终表现。为匹配硅底电池的电流输出,宽带隙钙钛矿需引入高溴含量和Rb 合金化,但这会导致结晶动力学过快、相分离严重,形成δ-RbPbI₃等非钙钛矿副相,大幅降低器件效率与稳定性。

中科院化学所孟磊团队:氧化还原改进型混合 SAM 助力倒置钙钛矿电池来源:先进光伏 发布时间:2025-12-15 22:13:19

钙钛矿太阳能电池凭借高功率转换效率(PCE)和低成本制备优势,成为光伏领域的研究热点。其中,采用镍氧化物(NiOₓ)/ 自组装单分子层(SAM)作为空穴传输层(HTL)的倒置钙钛矿太阳能电池(p-i-n 型),因结构简单、兼容性强,更具产业化潜力。然而,NiOₓ表面存在 Ni²⁺和 Ni³⁺混合价态的固有问题,不仅导致 SAM 层难以均匀生长,影响电荷传输效率,高活性的 Ni³⁺还会加速钙钛矿材料分解,严重制约器件的稳定性。为解决这一核心瓶颈,中国科学院化学研究所李永舫&孟磊团队团队设计了一种创新策略:利用新型SAM分子MeOF-4SHCz靶向NiOx表面的富Ni³⁺区域,通过局域氧化还原反应原位形成S–O–Ni键;同时,常规SAM分子MeOF-4PACz继续在Ni²⁺区域通过P–O–Ni键实现稳定锚定。当这两种分子以4:1(w/w)的优化比例复合后,在NiOx表面形成了协同作用的混合SAM层,其覆盖度与均匀性得到显著提升。基于此氧化还原改进型(ROI)-SAM空穴传输层所构筑的倒置钙钛矿太阳能电池,获得了26.5%的优异PCE(认证效率26.28%),并在持续最大功率点(MPP)运行下展现出超过1000小时(T90)的长期稳定性。