主要观点总结
来自中国科学院化学研究所的科研人员开发出新型钙钛矿-有机叠层太阳能电池,其光电转化效率达到26.4%,经第三方认证为25.7%,刷新了钙钛矿-有机叠层太阳能电池光电转化效率的最高纪录。这一技术通过优化界面钝化处理提高了器件稳定性和开路电压,这是提高电池效率的关键因素之一。
关键观点总结
关键观点1: 新型钙钛矿-有机叠层太阳能电池的诞生
科技日报记者从中科院化学研究所获悉,科研人员成功开发了一种新型钙钛矿-有机叠层太阳能电池,其光电转化效率达到历史最高水平。
关键观点2: 光电转化效率及第三方认证
该新型太阳能电池的光电转化效率达到26.4%,并且经过第三方认证为25.7%,刷新了钙钛矿-有机叠层太阳能电池的最高纪录。
关键观点3: 技术突破:界面钝化处理
通过采用同分异构体分子钝化宽带隙钙钛矿吸光层与电子传输层界面的策略,大幅降低了界面复合,提高了开路电压和太阳能电池效率。
关键观点4: 器件稳定性提升
新型叠层太阳能电池的结构优化不仅提升了光电转化效率,同时也大幅提升了器件的稳定性。
文章预览
◎ 科技日报记者 陆成宽 记者18日从中国科学院化学研究所获悉,来自该所等单位的科研人员将宽带隙钙钛矿太阳能电池与有机太阳能电池结合, 开发出新型钙钛矿-有机叠层太阳能电池,其光电转化效率可达26.4%(经第三方认证为25.7%), 刷新了钙钛矿-有机叠层太阳能电池光电转化效率的最高纪录。 相关研究成果在线发表于《自然》杂志。 作为一种新兴的叠层太阳能电池技术,钙钛矿-有机叠层太阳能电池备受关注。 该新型叠层太阳能电池结构在有效提升光电转化效率的同时,可以大幅提升器件稳定性。 开路电压的提升,是提高钙钛矿-有机叠层太阳能电池效率的关键因素。“我们在研究中发现,宽带隙钙钛矿吸光层与电子传输层界面处存在严重的界面复合,这会导致电压损失。”论文共同通讯作者、中国科学院化学研究所研究员孟磊说,
………………………………