《基于空穴选择性中间层的钙钛矿太阳能电池效率达到26.39%》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2025-01-03
  • 中国华侨大学的科学家设计了一种钙钛矿太阳能电池,利用空穴选择性中间层抑制离子扩散来提高设备的稳定性。

    离子迁移被认为是造成钙钛矿太阳能电池不稳定的主要原因。当钙钛矿薄膜中的软晶格和相对较弱的键导致缺陷形成能较低时,就会发生离子迁移,因此热和光很容易激活钙钛矿晶格内的离子缺陷。离子的积累会使局部晶体结构变形,并破坏钙钛矿薄膜、电子传输层 (ETL) 和空穴传输层 (HTL) 以及电极。

    研究人员解释说:“在钙钛矿太阳能电池中加入空穴选择性中间层的想法受到质子交换膜 (PEM) 燃料电池的启发,其中 PEM 充当质子导体,同时阻止其他化学物质的扩散。”“设计阻止层间离子扩散的内部屏障对于提高钙钛矿太阳能电池的使用寿命至关重要。”

    研究团队用一种名为 PDTBT2T-FTBDT (D18) 的超薄聚合物材料构建了空穴选择性中间层,据报道,由于其稀释溶液的高流动性,该材料可在钙钛矿薄膜表面提供保形覆盖。它还具有与钙钛矿吸收剂和 Spiro-OMeTAD HTL 匹配的能级对齐。

    学者们通过在钙钛矿薄膜上旋涂 D18 的热氯苯 (CB) 溶液来沉积中间层,据报道,这会导致形成致密的膜。他们用玻璃和氟掺杂氧化锡 (FTO) 制成的基板、基于氧化锡 (SnO2) 的 ETL、钙钛矿吸收剂、D18 中间层、Spiro-OMeTAD HTL 和金 (Au) 金属触点构建太阳能电池。

    研究小组评估了中间层抑制离子扩散的有效性,发现与最常用的聚合物 P3HT 和 PTAA 相比,它提供了更优异的性能。“结果表明,D18 层在热应力下具有强大的离子阻挡能力,”它进一步解释说。“D18 与钙钛矿晶粒和晶界紧密接触,提供保形覆盖。”

    在标准照明条件下对所提出的 0.12 cm 2太阳能电池进行了测试,结果发现其能量转换效率为 26.39%,开路电压为 1.185 V,短路电流为 26.54 mA cm?2,填充因子为 83.92%。相比之下,没有 D18 层构建的参考电池效率为 24.43%,开路电压为 1.152 V,短路电流为 26.39 mA cm?2,填充因子为 80.37%。

    研究人员表示:“我们已经证明,引入聚合物 D18 中间层可以有效阻止钙钛矿太阳能电池内层间离子扩散,同时保持高效的空穴传输,从而显着提高 nip 电池的稳定性,认证效率超过 26%”,并指出该电池在 1,100 小时后还能够保持其初始效率的 95.4%。

    他们还声称,该设备是目前“最稳定”且效率最高的钙钛矿太阳能电池。

    这一新电池概念是在最近发表在《自然通讯》上的一项研究“超薄聚合物膜用于改善钙钛矿太阳能电池中的空穴提取和离子阻挡”中提出的。

  • 原文来源:https://www.wedoany.com/zh-cn/shortnews/bRaMNMRg.html
相关报告
  • 《华理钙钛矿太阳能电池空穴传输材料研究新成果》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-07-18
    • 华东理工大学化学与分子工程学院吴永真特聘教授和朱为宏教授在钙钛矿太阳能电池空穴传输材料 (HTMs) 领域取得进展,相关研究工作 “ Low cost and stable quinoxaline-based hole-transporting materials with a D–A–D molecular configuration for efficient perovskite solar cells ” 被国际知名化学期刊《 Chemical Science 》在线报道。 钙钛矿太阳能电池的空穴传输层能够促进光生电荷的提取和收集,并保护吸光层。目前,钙钛矿太阳能电池器件中常用的 HTM 是 2,2',7,7'- 四 [N,N- 二 (4- 甲氧基苯基 ) 氨基 ]-9,9'- 螺二芴 (spiro-OMeTAD) ,其昂贵的成本是制约钙钛矿太阳能电池实际应用的瓶颈之一。部分研究工作表明,将复杂的螺芴核替换成简单的 π 桥连,构建给体 -π 桥连 - 给体 (D-π-D) 型 HTM ,可以简化合成路线,降低成本。然而, π 桥连的富电子性会抬高分子 HOMO 能级,降低其本征稳定性。研究人员通过引入弱吸电子的喹喔啉单元,构建给体 - 受体 - 给体 (D-A-D) 型 HTM ,合理调控 HTM 的 HOMO 能级,优化钙钛矿太阳能电池器件界面能带排布。与spiro-OMeTAD 相比,这种 D-A-D 型的 HTM 分子具有更好的光稳定性,热分解温度提升了 30 o C ,合成成本降低了 30 倍。以噻吩取代的 HTM 分子 TQ2 制备的钙钛矿太阳能电池器件取得了 19.62% 的光电转换效率,优于参比化合物 spiro-OMeTAD(18.54%) 以及苯环取代的 HTM 分子 TQ1(14.27%) 。荧光寿命表征以及导电率测试表明噻吩取代的 HTM 分子有更好的空穴提取和传输能力。进一步通过单晶分析发现 TQ2 分子间存在 S---S 以及 S---π 相互作用,缩短了分子间三苯胺单元的距离,增加了空穴传输通道。该工作为设计低成本、高性能的钙钛矿太阳能电池空穴传输层提供了新思路。 该论文由博士生张浩在朱为宏教授和吴永真特聘教授的共同指导下完成,得到了田禾院士的悉心指导。相关工作得到了基金委创新研究群体项目、国家自然科学基金重点项目、上海市东方学者人才计划、中国化学会“青年人才托举工程”和中央高校基本科研专项资金等科研项目的资助。
  • 《钙钛矿太阳能电池:无需完美!》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-01-22
    • 用于太阳能电池的金属有机钙钛矿层通常使用旋涂技术在工业相关的小型基材上制造。这些钙钛矿层通常多孔,但能量转换效率却非常高。这些孔为什么不会导致正面和背面接触之间明显短路呢?原因已经找到了! 钙钛矿太阳能电池的简化剖面图:钙钛矿层并没有覆盖整个表面,而是存在空穴。科学家们证明这种结构建立了一个防止短路的保护层 早期的金属有机钙钛矿的效率水平只有百分之几(2006年为2.2%)。然而现在的水平远高于22%。比目前商业上主导的硅太阳能电池技术的转化效率提高了近50年。由低成本金属-有机钙钛矿制成的薄膜可以通过旋涂和随后的烘焙(由此溶剂蒸发并且材料结晶)而大规模生产,这使得该技术更具吸引力。 钙钛矿薄膜上的孔 尽管如此,在致密基底上旋涂产生的薄钙钛矿薄膜通常不是完美的,而是出现了许多孔洞,由亨利·斯奈斯教授领导制成的开创性钙钛矿组样品也出现了这些孔洞。问题在于这些孔可能导致太阳能电池的相邻层接触而导致太阳能电池短路,这将会大大降低效率水平,但却并没有被观察到。 生长出薄层 现在MarcusBär和他的小组以及Fritz Haber研究所的Spectro-Microscopy小组仔细检查了Henry Snaith的样品,他们利用扫描电子显微镜绘制了钙钛矿层的表面形貌,随后使用BESSY II的分光谱方法分析了样品出现孔洞区域的化学成分。博士生Claudia Hartmann解释说:“我们能够确定,即使是在孔洞中,基板也没有被完全暴露出来,而是通过沉积和结晶过程形成了薄层,这有效防止了短路。” 防止短路 科学家们一致能够确定的事,相较于接触层的直接接触的情况,电池的电荷载体必须克服的巨大的能量势垒才能彼此重新结合。Bär表示:“尽管钙钛矿薄膜有许多孔,电子传输层(TiO2)和正电荷载体传输材料(Spiro MeOTAD)实际上并不直接接触,而且接触层之间的复合屏障足够高,以致这些太阳能电池的实际损耗很小。”