阻碍钙钛矿太阳能电池的持续挑战之一在于其空穴传输层的制备方式。结果是双重好处—精确掺杂的有机半导体和消除破坏稳定性的移动锂离子。当集成到钙钛矿太阳能电池中时,其结果令人印象深刻。通过简化掺杂工艺,同时解决锂离子迁移问题,电解掺杂既能提供更高的性能,又能提供更高的可靠性。它代表着钙钛矿太阳能电池不仅在实验室中创下记录,而且足够实用和稳定,适合实际部署的重大进步。
研究人员制作的钙钛矿硅串联太阳能电池的图像。为了突破这一天花板,科学家们正在探索钙钛矿硅叠层太阳能电池,它们结合了钙钛矿顶层和硅底层,可以捕获更广泛的阳光并有望获得更高的性能。他们表明,钙钛矿顶部电池的表面钝化可以在纹理硅上进行,这种类型已经用于大规模生产。钝化在钙钛矿中的工作方式不同研究人员还揭示了钝化在不同材料之间的行为方式的差异。在钙钛矿中,它会影响整个吸收层。
论文概览深圳技术大学王宇飞与张光烨团队以及陈义旺教授通过热基板工艺调控顺序沉积活性层的热力学过程,显著提升了D18/Y系列受体基二元有机太阳能电池的性能与稳定性。深入精读图1:热成像与工艺对比实时热成像显示HS工艺将热调制时间延长至30秒以上,显著高于传统热溶液法(1秒)。图5:普适性与稳定性在2PACZ为空穴传输层时,D18/L8-BO体系效率达20.64%。MPPT测试显示HS器件270小时后仍保持90%效率,优于对照组(85%)。
本文深圳职业技术大学王非、深圳大学钟亥哲和深圳职业技术大学胡汉林等人系统研究了1.84eV钙钛矿薄膜表面和底部界面的卤化物离子分布,发现明显的Br/I相分离严重损害器件效率和稳定性。实现高效高稳定性器件:冠军效率达19.06%,1500小时氮气环境下保持85%初始效率,为宽带隙钙钛矿在叠层电池中的应用奠定基础。
通过减少载流子传输损失、提高选择性和抑制非辐射复合,可显著提升钙钛矿/硅叠层太阳能电池的效率和稳定性。同时,这种场效应钝化提高了整个本征钙钛矿吸收层中的电子浓度,增强了导电性并减少了传输损失。最终,我们实现了高性能全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能电池,在1-sunAML5G条件下实现了33.1%的转换效率,开路电压达2.01伏,并在红海沿岸表现出优异的户外稳定性。
多官能团协同钝化技术实现 25.33% 效率与 1500h 长效稳定
厚活性层的引入是实现有机太阳能电池大规模工业化生产的关键要求。然而,实现高效厚膜器件仍然具有挑战性,尤其是对于全聚合物OSCs,这类电池通常被认为是最稳定的OSC类型。本研究引入了一种非接触式DC电场方法,旨在缓解厚膜全聚合物体系从实验室走向制造过程中遇到的制备难题,有望推动OSC产业化进程。实现厚膜全聚合物OSC最高效率:PM6:PY-TYT2-5体系在350nm厚膜下实现17.59%的效率,创刮涂制备全聚合物OSC的纪录,媲美旋涂器件。
本文西安石油大学武晓朦、西安电子科技大学朱卫东和张春福等人提出一种自缓冲分子迁移策略,通过引入溴化正丁铵屏蔽层,减缓分子间交换反应,限制水分扩散进入中间相薄膜。该策略显著拓宽了空气中钙钛矿结晶的成核时间和湿度窗口。文章亮点总结提出自缓冲分子迁移策略:通过旋涂BABr屏蔽层,有效抑制钙钛矿中间相与环境中水分的快速交换反应,显著拓宽成核时间和湿度窗口。
2023年9月,华晟G12-132组件以23.02%的效率首次超越TOPCon组件,开启异质结技术效率提升的新阶段。截至最新榜单发布,华晟已实现23.5%效率组件的规模化量产交付,在非BC类常规组件领域保持长期领先,连续24个月稳居全球前列。对比BC类组件,华晟也用持续迭代证明:异质结的效率跃升不是偶然,而是技术厚积薄发的必然结果。从拉晶到组件,华晟把整条产业链握在自己手中——效率更高、品质更稳、成本更低。
近日,厦门中和嘉能光伏科技有限公司取得一项重要进展。经福建省计量科学研究院严格检测,该公司自主研发的30cm×30cm钙钛矿光伏组件获得稳态效率22.26%、初始效率22.70%的认证结果。这一数据标志着中和嘉能正式跻身全球钙钛矿技术先进行列。与此同时,研发团队也正积极布局钙钛矿技术那充满想象力的未来应用图景。中和嘉能坚信,钙钛矿技术凭借其高效率、轻量化、柔性化、可定制化的独特优势,必将超越传统光伏电站的边界。