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登Nature!我国造出高效三结太阳电池 光电转换效率32.22%

摘要

快科技8月18日消息,东南大学姚惠峰教授团队联合天合光能、复旦大学完成三结太阳电池关键技术突破,相关研究成果8月17日正式刊登在国际顶级期刊《 Nature 》。 普通单晶硅太阳能电池存在物理效率天花板,很难继续往上提升。 而这款钙钛矿/钙钛矿/晶体硅三结电池,相当于把3个子电池叠在一起,不同材料分别吸收太阳光里面不同波段,以此挖掘更高发电上限。 但宽带隙钙钛矿顶层电池一直有明显短板,表面缺陷多,...

快科技8月18日消息 东南大学姚惠峰教授团队联合天合光能 复旦大学完成三结太阳电池关键技术突破 相关研究成果8月17日正式刊登在国际顶级期刊 Nature 普通单晶硅太阳能电池存在物理效率天花板 很难继续往上提升 而这款钙钛矿 钙钛矿 晶体硅三结电池
2026-08-18 1 阅读 约2分钟阅读 随心
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快科技8月18日消息,东南大学姚惠峰教授团队联合天合光能、复旦大学完成三结太阳电池关键技术突破,相关研究成果8月17日正式刊登在国际顶级期刊《 Nature 》。 普通单晶硅太阳能电池存在物理效率天花板,很难继续往上提升。 而这款钙钛矿/钙钛矿/晶体硅三结电池,相当于把3个子电池叠在一起,不同材料分别吸收太阳光里面不同波段,以此挖掘更高发电上限。 但宽带隙钙钛矿顶层电池一直有明显短板,表面缺陷多,电荷容易复合损耗,还会出现光照下卤素迁移、材料相分离,带来很大电压损失,是制约三结电池性能的核心卡点。 研究团队专门设计出新的界面钝化分子材料4F?POEABr。这套分子把强吸电子全氟芳香骨架和铵盐钝化基团结合,同时实现化学钝化加场效应钝化双重效果。 经过该分子修饰之后,1.95eV宽带隙子电池可以获得1.413V开路电压,薄膜均匀度变好,还能抑制光照带来的材料劣化问题。 搞定材料缺陷之后,团队再做光学管理优化,对SnOx/IZO中间层进行调控,调整器件内部光场分布, 把三层子电池的电流做匹配,最终实现了32.22%的认证稳态光电转换效率。 该研究表明,通过有机功能分子的精准结构设计,在分子尺度协同调控钙钛矿界面的化学缺陷与局域电场,是降低电压损失、提升多结太阳电池性能的有效途径。 当然也要客观看待,目前是实验室小面积器件拿到该效率,距离大规模工厂量产还有不少关卡。后续还需要解决大面积制备、长期工作稳定性、生产成本等现实问题。 不过这项成果证明分子尺度界面调控是提升多结光伏性能可行路线,给下一代高效率叠层太阳能电池提供清晰研发思路,对国内光伏技术向上突破有重要参考意义。
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