《效率突破25.2% ——新的硅-钙钛矿太阳能电池组合技术》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: wukan
  • 发布时间:2018-07-03
  •   硅一直是太阳能电池技术的首选材料,因为其具有价格低廉、稳定且高效等特点。一个不幸的消息是,硅太阳能电池的转换效率正快速接近其理论极限。不过,将其与其他材料配对可能有助于突破该上限。

      现在,瑞士洛桑联邦理工大学(EPFL)和瑞士电子与微技术中心(CSEM)的研究人员已经开发出一种新的硅和钙钛矿太阳能电池组合的技术,在他们的研究报告中提到,该种电池的研究室效率已经突破了25.2%的效率纪录——这是这种太阳能电池组合技术的全新记录。

      目前市场上的硅太阳能电池效率最高可达20%到22%,这并不差,但并不能使该技术有更大的发展空间。近年来,钙钛矿作为一种理想的替代品,其效率从2009年的3.8%提高到2016年的 20%以上。尽管如此,因为它的价格比普通硅太阳能电池贵,并且具有其自身的效率上限,商业化程度并不算高。

      在一个太阳能电池中使用钙钛矿和硅可能有助于发挥这两种材料的优势。钙钛矿在将绿光和蓝光转换为电能方面效果更好,而硅专用于红光和红外光,因此它们可以捕获更宽的光谱范围。

      研究的作者Florent Sahli和Jérémie Werner表示,通过结合这两种材料,就可以最大限度地利用太阳光谱并增加发电量,目前研究中所做的计算和工作表明,应该很快就能实现30%的效率。

      该团队的新型硅-钙钛矿太阳能电池已经实现了25.2%的效率。这超过了2015年研发的由单晶硅太阳能电池和钙钛矿型太阳能电池层叠而成的串联结构的太阳能电池,那时其效率仅为13.7%。

      这些串联电池的主要障碍在制造过程中。通常,钙钛矿将作为液体沉积在表面上,但硅的质地使其变得困难。硅电池的表面由大约五微米高的大量“金字塔”结构组成,这种结构可以更好地捕捉和吸收光线。

      Sahli表示,到目前为止,制造钙钛矿/硅串联电池的标准方法是弄平硅电池的“金字塔”,但这会降低其光学性能,并因此降低其性能。而之后将钙钛矿电池沉积在其顶部这一步,还增加了制造过程的步骤。

      在这项研究中,科学家首先使用蒸发来创建覆盖“金字塔”的无机基层。然后,通过旋涂将液体有机溶液加入,其渗入基层的孔隙中。最后,团队将衬底加热到150°C(302°F),这样钙钛矿就会在顶部结晶,形成覆盖整个硅表面的薄膜。

      研究人员表示,这个过程相对简单,只需几个额外的步骤就可以结合到现有的生产线中。这将有助于新的串联电池生产,而不会使成本过高。

      该研究发表在《自然-材料》杂志上。

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    • 回首2018年,钙钛矿太阳能电池研究突破报道不断,屡破光电转化效率记录。 钙钛矿,是一种普通的金属有机化合物晶体,主要成分是钛酸钙(CaTiO3),最早由俄罗斯矿物学家Lev Perovski命名于1839年,自2009年开始被用于太阳能电池研究,《科学》评其为2013年的10大科学突破之一。 2018年,国内钙钛矿太阳能电池研究成果丰富。本次,新材料在线® 总结了北京大学、上海交通大学、西安交通大学、华东理工大学、北京理工大学等10所高效的最新技术成果,以助您了解钙钛矿在太阳能光伏领域的研究进展。 1、陕西师范大学:稳定高效的全无机钙钛矿电池研究取得进展 11月12日消息,陕西师范大学材料科学与工程学院刘生忠教授团队在全无机CsPbI3钙钛矿电池领域取得重要进展,研究人员首先使用氢碘酸和碘化铅为原料制备出HPbI3+x中间体,进而制备出晶体结构扭曲的CsPbI3材料,其禁带宽度进一步降低至1.69 eV。随后通过苯乙胺碘添加剂加入到前驱体溶液中,制备出结晶质量优异,晶格扭曲的CsPbI3钙钛矿材料(β-CsPbI3, γ-CsPbI3)。 经过优化,最终得到的器件光电转换效率可达到15.07%,经过300h持续光照以及干燥空气中保存60天后,效率没有明显的降低,促进了CsPbI3钙钛矿太阳能电池进一步发展。相关工作已发布于《Nature Communications》。 2、南京工业大学:功率转换效率达18.2%的准二维钙钛矿太阳电池 10月29日消息,南京工业大学海外人才缓冲基地(先进材料研究院)黄维院士、王建浦教授团队在钙钛矿领域取得新研究进展。利用3溴苯甲胺制备了高结晶性、低缺陷的准二维钙钛矿薄膜。基于这种独特结构的钙钛矿薄膜,实现了功率转换效率达18.2%的准二维钙钛矿太阳电池。 未封装器件在40%相对湿度的大气环境下老化2400小时,效率仍保持初始值的82%。将未封装器件浸入水中60秒,其参数几乎没有变化,展现出优异的水稳定性。该研究表明,基于3溴苯甲胺的准二维钙钛矿材料有望实现高效稳定的钙钛矿光电器件,而精确调控钙钛矿薄膜生长是实现这一目标的关键因素之一。相关工作已发布于《Advanced Materials》。 3、上海科技大学:效率达到9.4%的非铅钙钛矿太阳能电池 10月9日消息,上海科技大学宁志军教授课题组利用假卤素调控剂NH4SCN调控锡钙钛矿结晶生长,成功制备了二维-准二维-三维(2D-Quasi 2D-3D)梯度结构的钙钛矿薄膜。此梯度结构能有效降低锡钙钛矿薄膜的氧化和缺陷浓度,基于此梯度结构的锡钙钛矿太阳能电池实现了9.41%的光电转化效率,是目前稳态输出效率最高的非铅钙钛矿太阳能电池。 该研究为低维梯度钙钛矿薄膜结构的调控提供了一种新的思路,对钙钛矿太阳能电池无铅化的进一步发展具有重要意义。相关工作已发布在Cell Press旗下的能源旗舰期刊《Joule》。 4、南京大学:稳态转换效率达20.7%和19.1%的宽带隙钙钛矿太阳能电池 8月11日,南京大学现代工程与应用科学学院的谭海仁教授与多伦多大学的Edward Sargent教授研究发现有偶极性的有机阳离子对有机-无机杂化钙钛矿材料的缺陷性能具有显著的影响,在钙钛矿材料中引入少量的偶极性阳离子,可以大大降低宽带隙钙钛矿太阳能电池中的非辐射复合损失,大幅提升光电转换效率。 基于1.65 eV和1.75eV的宽带隙钙钛矿太阳能电池的稳态转换效率分别高达20.7%和19.1%,均是目前报道的宽带隙钙钛矿电池中的最高效率值。该工作为进一步提升钙钛矿太阳能电池的效率提供了新方法,也为获得高效率钙钛矿基叠层光伏器件(比如钙钛矿-晶体硅叠层电池、钙钛矿-钙钛矿叠层电池)提供了良好的基础。相关工作已发布于《Nature Communications》。 5、华东理工大学:钙钛矿太阳能电池空穴传输材料研究取得进展 7月18日消息,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-OMe TAD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30oC,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-OMe TAD(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,成果已在线发布于《Chemical Science》。 6、北京理工大学:高效率钙钛矿太阳能电池中有机小分子空穴传输材料研究取得进展 5月22日消息,北京理工大学前沿交叉科学研究院崔彬彬特别副研究员课题组与陈棋教授课题组合作,在高效率钙钛矿太阳能电池中有机小分子空穴传输材料的研究取得新进展,设计合成了分别以“邻二噻吩苯”和“萘并双噻吩”为核心π-bridge的两种低成本三芳胺类衍生物PBT和NDT,并将在这两种Donor-π-Donor构型的有机小分子作为空穴传输层材料应用于钙钛矿太阳能电池器件中,是有潜在应用价值的钙钛矿太阳能电池空穴传输材料。 在同样条件下,基于PBT的PSCs器件达到的最大光电转换效率为13.6%,而以相对于PBT具有更好平面共轭特征的NDT作为空穴传输层的PSCs器件最优光电转换效率可达到18.8%。相关工作已发布于《Journal of Materials Chemistry A》。 7、湖南大学:新型钙钛矿太阳能电池材料研究取得进展 4月25日消息,湖南大学材料科学与工程学院杨斌教授和合作者们运用美国橡树岭国家实验室的大科学装置“散裂中子源”高分辨单晶中子衍射,解析了杂化钙钛矿材料CH3NH3PbBr3在不同温度下的结构,观察到有机组分CH3NH3+随温度升高从有序到无序的转变过程,揭示了分子取向及排列变化可以诱导CH3NH3PbBr3钙钛矿的结构相变和反常光致发光效应。 该工作表明,有机组分的取向和翻转可以显著影响杂化钙钛矿材料的微观结构和宏观光电性质。这项研究成果将为今后设计和开发新型高性能钙钛矿型光伏材料,从而提高钙钛矿太阳能电池的能量转换效率和长期稳定性提供科学依据。相关工作已发布于《Advanced Materials》。 8、西安交通大学:锡基非铅钙钛矿太阳能电池光电转换效率达6.98% 3月30日消息,西安交通大学电信学院吴朝新教授团队采用蒸镀旋涂的方式,以及发展了一种对电池器件结构的双侧界面调控方法,同时实现了高质量二维-三维异质结锡基非铅钙钛矿薄膜和高效率、高稳定性的电池器件。器件的光电转换效率高达6.98%,位于国际锡基非铅钙钛矿太阳能电池最高效率之列。 该工作基于之前的工作基础取得锡基钙钛矿太阳能电池6.98%的光电转换效率,为环境友好非铅钙钛矿太阳能电池的应用做了重要贡献。相关工作已发布于《ACS Energy Letters》。 9、山东大学:制备出高效稳定的无机钙钛矿CsPbI3太阳能电池 3月30日消息,山东大学尹龙卫教授团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,通过表面钝化工程的方法制备高效稳定的无机钙钛矿CsPbI3太阳能电池,解决了立方相无机钙钛矿材料常温下无法稳定存在的学术难题。相关工作已发布于《Nature Communications》。 该结果开创了制备室温稳定的立方相无机钙钛矿的新方法,为理解和研究无机钙钛矿相结构稳定性提供了理论指导,对于推动高效稳定的钙钛矿太阳能商业化应用与发展具有重要意义。 10、北京大学:在有机/无机杂化钙钛矿太阳能电池界面调控方面取得进展 1月17日消息,北京大学新材料学院孟鸿教授课题组在有机/无机杂化钙钛矿太阳能电池界面调控方面取得重要进展,通过简单的季胺化反应得到新型界面修饰材料Phen-I。进一步的器件性能研究表明5%Phen-I:PCBM作为电子传输层时性能最高,并证明Phen-I是具有双功能性的界面材料。 通过进一步对钙钛矿活性层的优化,孟鸿教授课题组取得了19.27%的光电转换效率。这种高效地双功能性界面材料也有望进一步推广应用于其他有机半导体器件中。相关研究成果已发布于《Nano Energy》。 以上以研究成果发布时间为倒序,排名不分先后。