近期,中國科學院寧波材料技術與工程研究所傳來一項突破性的科研成果。研究團隊成功抑制了鈣鈦礦太陽能電池中碘離子的遷移問題,顯著提升了這類電池的穩(wěn)定性,同時實現(xiàn)了光電轉換效率的新高度。
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)以其高效率著稱,但長期以來,穩(wěn)定性不足一直是制約其商業(yè)化應用的關鍵因素。碘離子(I?)在光照和熱效應作用下的遷移和轉化,是導致電池性能下降的主要原因。這一難題一直困擾著科研界。
寧波材料所的葛子義研究員和劉暢研究員領導的研究團隊,經(jīng)過不懈努力,找到了一種創(chuàng)新的解決方案。他們在鈣鈦礦前驅體溶液中引入了一種名為BT2F-2B的化合物。這種化合物獨特的結構能夠與碘離子產(chǎn)生強烈的配位作用,有效抑制了碘離子的遷移和轉化,從而減少了碘空位缺陷,提高了電池的穩(wěn)定性。
實驗結果表明,采用這種方法制備的反式單結鈣鈦礦太陽能電池,光電轉換效率(PCE)超過了26%,這是一個令人矚目的成就。更為重要的是,在高溫(85℃)和高濕(50%相對濕度)條件下,經(jīng)過長達1000小時的老化測試,電池仍然能夠保持85%的初始效率。這一數(shù)據(jù)充分證明了研究團隊所提出策略的有效性和實用性。
研究團隊還進一步探索了BT2F-2B化合物在寬帶隙鈣鈦礦系統(tǒng)中的應用。當將其應用于1.77 eV寬帶隙鈣鈦礦系統(tǒng)時,全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池的光電轉換效率達到了27.8%。這一結果不僅證實了所提出策略的普遍性,也為鈣鈦礦太陽能電池的未來應用開辟了新的道路。
相關研究成果已在國際知名學術期刊《先進材料》(Advanced Materials)上發(fā)表。這一成果的取得,離不開國家杰出青年科學基金、國家自然科學基金和中國博士后科學基金的支持。研究團隊的這一創(chuàng)新成果,無疑為鈣鈦礦太陽能電池領域的發(fā)展注入了新的活力。
研究團隊還展示了鈣鈦礦吸附BT2F-2B后的電子密度分布圖,以及反式鈣鈦礦太陽能電池器件效率的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)進一步驗證了研究團隊所提出策略的可靠性和有效性。
寧波材料所的這一研究成果,不僅為鈣鈦礦太陽能電池領域帶來了新的突破,也為推動這一領域的商業(yè)化應用提供了有力的支持。隨著研究的深入和技術的不斷成熟,相信鈣鈦礦太陽能電池將在未來發(fā)揮更加重要的作用。