主要观点总结
本文主要介绍了钙钛矿太阳能电池的研究进展,包括界面调节、效率、稳定性等方面的突破,以及各个研究团队的主要成果和更新记录。
关键观点总结
关键观点1: 界面调节是关键且具有挑战性的方面
在追求高效稳定的钙钛矿太阳能电池的过程中,界面调节仍然是一个关键且具有挑战性的方面。HBPDC被加入作为钙钛矿太阳能电池中SnO2和钙钛矿层之间的界面层,可以钝化表面缺陷,增强界面能带排列,提高界面粘附力等。
关键观点2: 钙钛矿太阳能电池的高效率
钙钛矿太阳能电池在标准AM 1.5G条件下表现出惊人的功率转换效率。其中,反式钙钛矿太阳能电池最高效率达到26.9%,柔性钙钛矿太阳能电池最高效率达到26.61%,锡铅混合钙钛矿太阳能电池最高效率达到24.13%等。
关键观点3: 钙钛矿太阳能电池的稳定性和其他突破
钙钛矿太阳能电池还表现出显著的环境稳定性。此外,文章还介绍了其他方面的突破,如锡基钙钛矿太阳能电池、无掺杂空穴传输材料正式器件等,以及国内最大钙钛矿电池QQ交流群和微信群的联系方式。
文章预览
在追求高效稳定的钙钛矿太阳能电池的过程中,界面调节仍然是一个关键且具有挑战性的方面。鉴于此,2024年10月14日中科院化学所 蒋克健 & 宋延林 & 天津大学周雪琴 & 香港科技大学Fengzhu Li 于Angew刊发2,2′-联吡啶-4,4′-二羧酸修饰高性能钙钛矿太阳能电池埋底界面的研究成果,2,2'-联吡啶-4,4'-二羧酸(HBPDC)被加入作为钙钛矿太阳能电池中SnO 2 和钙钛矿层之间的界面层。HBPDC上的两个羧酸部分通过酯化与SnO 2 结合,而其具有孤电子对的氮原子通过路易斯酸碱相互作用与未配位的铅原子相互作用。这种双重功能可以同时钝化SnO 2 和埋层钙钛矿层上的表面缺陷。此外,HBPDC的电子缺陷性质增强了界面能带排列,并促进了电子从钙钛矿转移到SnO 2 。此外,HBPDC的加入增强了界面粘附力,提高了机械可靠性。结果显示,钙钛矿太阳能电池在标准AM 1.5G条件
………………………………