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我国太阳能电池研究取得重大突破
发布时间:2026-07-30 06:49:49,阅读次数:7 近日,记者从中国科学院化学研究所获悉,中国科学院院士李永舫和研究员孟磊团队在钙钛矿—有机叠层太阳能电池研究上取得重大突破,成功将该类器件的稳态认证光电转换效率提升至28.04%,刷新了该类器件光电转换效率的世界纪录,实现钙钛矿—有机叠层太阳能电池从“惧光”到“驭光”的转变,标志着钙钛矿—有机叠层太阳能电池向实际应用迈出了重要一步。相关成果在《自然》上发表。
近年来,钙钛矿太阳能电池等新一代光伏技术发展迅速,这类太阳能电池可大面积柔性制造,更适用于轻量化要求较高的应用场景。为进一步提升太阳能电池的光电转换效率,叠层太阳能电池技术应运而生。该技术通过中间连接层将多个具有不同带隙的子电池垂直堆叠。其中,基于宽带隙钙钛矿前电池与窄带隙有机后电池构建的钙钛矿—有机叠层太阳能电池展现出独特优势。它可以在光谱吸收和器件稳定性上形成互补,展现出“1+1>2”的协同效应。
钙钛矿—有机叠层太阳能电池效率的进一步提升,长期受制于宽带隙钙钛矿前电池电压损失大、稳定性不足等问题。在2024年,团队通过揭示宽带隙钙钛矿上表面有效钝化机制,实现了26.4%的叠层器件纪录效率(经第三方认证为25.7%)。在此基础上,此次团队取得了进一步突破,解决了高溴含量碘溴混合宽带隙钙钛矿的卤素相分离问题。卤素相分离,是指原本相对均匀混合在钙钛矿薄膜中的碘离子和溴离子在光照等应力下重新分布,逐渐形成富碘和富溴区域,从而降低器件的电压输出和长期稳定性。
团队将经优化的宽带隙钙钛矿前电池与窄带隙有机后电池结合,制备出钙钛矿—有机叠层太阳能电池。经认证,该类器件的稳态认证效率达28.04%。在持续光照运行625小时后,器件仍能保持初始效率的90%。
据介绍,钙钛矿—有机叠层太阳能电池兼具轻量化、柔性和高比功率优势。该研究将为能源结构进一步转型和可持续发展提供新的科学技术路径,或可广泛应用于建筑、交通、可穿戴电子等地面场景,也有望在卫星、空间站和深空探测等航天领域发挥积极作用。
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