我国科研团队首次揭开了制约正式结构钙钛矿太阳能电池效率的关键物理“黑箱”,创新性地提出连续梯度掺杂电子传输层设计。基于这一策略,太阳能电池器件经国际权威机构认证,获得了27.17%的稳态光电转换效率及27.50%的反向扫描效率,创造了正式结构钙钛矿光伏器件的最高光电转换效率纪录。
该研究成果由南开大学化学学院袁明鉴教授、姜源植特聘研究员团队,联合北京理工大学徐健研究员团队取得,相关研究成果于北京时间4月30日在线发表于国际学术期刊《自然》上。
兼具高效率与可规模化制备潜力的钙钛矿太阳能电池,已成为颇具潜力的下一代光伏技术。当前,高效率器件普遍依赖具有微纳纹理的基底来增强光捕获能力,但复杂界面同时引入显著的非辐射复合损失,成为制约正式结构器件性能提升的关键瓶颈。正式结构器件的光电转换效率仍长期停滞在约26%,其深层物理机制也尚不清晰。
面对上述难题,研究团队首次揭示了在纹理基底上,氧化锡电子传输层与钙钛矿埋底界面处,存在能带失配与电子累积的协同作用,这正是非辐射复合损失加剧、器件性能长期受困的核心物理根源。
要破解这一困局,就必须从源头上对氧化锡电子传输层的电学性质进行精细调控。研究团队发展出一种具有梯度能级结构的氧化锡电子传输层,解决了能带失配,并助力了电子提取,有效抑制了非辐射复合损失。
袁明鉴表示,搭载这一全新电子传输层的钙钛矿太阳能电池,不仅刷新了效率纪录,其开路电压损失更是低至295毫伏,充分证明非辐射复合得到了根本性抑制。该研究从机理层面系统扫清了长期笼罩正式结构器件的性能迷雾,也为金属氧化物电子传输层的理性设计开辟了一条普适而有效的新路径,有望为高稳定性、可规模化生产的钙钛矿光伏组件提供技术支撑。(记者张建新、栗雅婷)
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