做专题报告。 论坛邀请单位包括:钙钛矿电池研究机构、电池与组件制造商、关键装备及配套材料供应商、第三方检测认证机构、分析咨询机构、终端用户代表等行业企业及专家齐聚嘉兴,全方位探讨钙钛矿与叠层技术在光伏产业新一轮变革中所面临的新机遇和新挑战。
)、砷化镓(GaAs)、钙钛矿电池及有机薄膜电池等。
相较于晶硅太阳能电池,薄膜太阳能电池材料消耗少、制备能耗低、生命周期结束后可回收、电池和组件生产在一个车间内完成,由于可在柔性衬底上制备,具有可卷曲
、移动能源、物联网等领域具备很大的发展潜力,但受成本高、产业链不成熟等因素影响,目前还未实现大规模量产。有机薄膜电池制备工艺相对简单,受转化率较低的影响,但近些年发展缓慢,效率提升有限。钙钛矿电池
空穴传输层是钙钛矿太阳能电池(PSC)的重要组成部分,在控制功率转换效率(PCE)和稳定性方面都起着关键作用。韩国化学技术研究所Jangwon Seo和韩国科学技术研究Bumjoon J. Kim等人报道了一种新型的空穴传输材料(HTM),即含甲氧基的聚三芳基胺(PTAA)(CH3O-PTAA),用于具有改善的热稳定性的有效PSC。 与常用的PTAA(CH3-PTAA)相比
2020年9月19日,美国国家可再生能源实验室(NREL)最新发布,单结钙钛矿太阳能电池的最新效率为25.5%,这是由CITY U HK(香港城市大学)/UW创造的!这一记录效率超过了斯坦福大学(Stanford)和亚利桑那州立大学(ASU), 麻省理工学院学院(MIT)和韩国化学技术研究所(KRICT)的25.2%效率! 韩国蔚山科技大学(UNIST)刷新了单结有机太阳能电池的效率,并
(CZTSSe)的中国最高效率。杭州纤纳创造了7片钙钛矿电池串联微型组件效率18.04%的中国效率纪录,刷新了此前由其自身保持的17.25%的世界效率纪录。
与2019年太阳电池中国最高效率比较,无论是
晶体硅太阳电池还是薄膜与钙钛矿电池效率都得到了明显提升,创造世界太阳电池效率纪录的数量排名全球第三。相信未来我国不仅会有更多的太阳电池打破中国效率纪录,也会创造更多的世界效率纪录。
世界太阳电池效率纪录
。
与晶硅太阳电池需要高纯硅相比,钙钛矿电池只需材料的纯度达到90%,而且采用的低温工艺可以降低能耗,单位面积钙钛矿组件消耗的钙钛矿材料也远低于晶硅组件。因此钙钛矿电池及组件具有极大的成本降低潜力
。公开信息显示,当钙钛矿组件产能达到1GW以上时,其成本有望降低到0.7元/W。
从目前钙钛矿的产业化进度来看,进度也远超预期。目前,已认证的钙钛矿电池的转换效率为25.2%来自韩国化学技术研究
的迅速提高,钙钛矿光伏电池和钙钛矿叠层串联太阳能电池可能很快成为传统晶硅光伏电池的廉价,高效替代品。
钙钛矿电池的最大挑战
尽管钙钛矿电池(包括晶硅钙钛矿叠层电池)已被全球数十家公司商业化,但仍
到2019短短10年内,钙钛矿电池的光电转换效率已从最初的3.8%提高到了25.2%。
另一方面是稳定性和寿命:稳定性、耐久性是当下钙钛矿电池商业化的最大障碍,全球几乎所有的研究人员都正在探索新的
年以来几乎所有类型的太阳能电池的效率发展情况。钙钛矿电池自2013年才被包括在内,但近年来这种材料类别的效率比任何其他材料都增长更快。 2019年9月,TestPV主办的首届全球钙钛矿光伏技术与
性能和稳定性,但该类薄膜的制备工艺极具挑战性(薄膜成核、形貌和组分难以控制),因此在制备工艺上实现突破是单晶钙钛矿电池实现商业化应用的关键因素。 由加州大学圣地亚哥分校Sheng Xu教授
。 苏州协鑫纳米公司生产的面积1300平方厘米钙钛矿太阳能光伏效率达13.48%,创造截至2019年9月世界最大面积钙钛矿光伏组件之最、大面积钙钛矿组件效率之最,目前正在建设100MW级钙钛矿电池