作为光伏范畴的新兴技能,钙钛矿太阳能电池以优秀的光电转化效率及低温溶液加工特征,被视为下一代光伏技能的战略制高点。然而,怎样于连结高转换效率的同时,确保电池的持久不变性,始终是制约其贸易化运用的庞大挑战。4月9日,记者从西安交通年夜学获悉,该校物理学院研究团队展现了团队经由过程份子界面工程,首创了一种内嵌金属富勒烯份子Nd@C82与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的耦合布局,对于钙钛矿层举行原位封装bevictor伟德官网,可有用提高钙钛矿太阳能电池的效率与不变性。相干研究日前发表于《天然》上。
82-聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)耦合层助力超快电子提取及离子扩散按捺。受访者供图
内嵌金属富勒烯Nd@C82-聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)耦合层助力超快电子提取及离子扩散按捺。受访者供图
记者相识到,与以往从质料配方改进入手的研究差别,此项研究的立异的地方于在,它使用一种非凡的金属富勒烯份子(Nd@C82)耦合聚合物,来帮忙钙钛矿太阳能电池提高事情效率及不变性。简朴来讲,金属富勒烯份子像是一种“催化剂”,它帮忙电池内部的电子更快地挪动,从而提高了电池的电力输出效率。除了此以外,它还有经由过程与聚合物PMMA的联合,形成一层强有力的“防护衣”,终极显著晋升钙钛矿太阳能电池于高温、高湿等繁杂情况下的PCE及运行寿命,拓展了其于户外和现实运用场景中的成长潜力。
数据显示,研究团队所制备的颠倒型钙钛矿太阳能电池的光电转换效率(PCE)别离为26.78%(0.08平方厘米,认证值为26.29%)及23.08%(16平方厘米,模块),于湿热前提(ISOS-D-3尺度)下颠末1000小时测试,效率仍连结于99%以上。
论文作者、西安交通年夜学物理学院研究员梁超暗示,这一立异结果展现了一种份子界面极化调控新机制,将为高机能钙钛矿太阳能电池设计开发提供新路径。
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