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    雙分子層結構可解決反式鈣鈦礦太陽能電池穩定性

    嚴濤 來源:中國科學報 編輯:jianping 太陽能電池

    近日,西安交通大學金屬材料強度全國重點實驗室馬偉教授團隊劉宇航教授等在反式鈣鈦礦太陽能電池方面取得新進展,開發出更為穩定和高效的空穴選擇性接觸新材料體系,設計了通過共價鍵連接的自組裝雙分子層結構,進一步提升器件的熱穩定性,相關研究成果發表在Nature Energy上。

    鈣鈦礦太陽能電池因其具有高光電轉換效率、低材料成本及輕質結構等優勢,在太陽能光伏領域備受矚目。反式鈣鈦礦太陽能電池,相較于傳統的正式結構,加工工藝簡單、易于實現相對低溫制備、且耐候性更佳,因此受到學術及產業化的廣泛關注。近年來,通過界面工程等策略優化,反式鈣鈦礦太陽能電池的效率已突破26%。然而,現有界面自組裝單分子層(SAM)主要通過化學方式吸附在透明導電層(TCO)表面,當器件暴露于高溫或經歷熱循環沖擊時,分子層可能發生脫附或聚集,導致界面接觸惡化及載流子(空穴)傳輸受阻,最終顯著削弱器件的性能和穩定性。

    研究在傳統的小分子SAM材料體系的基礎上,通過傅-克烷基化反應形成了共價鍵連接的聚合物網絡體系。這類共價連接可以有效“錨定”吸附在透明導電基底上的小分子SAM層,顯著提高其耐高溫以及熱沖擊的穩定性。其上層獨有的面向取向分子排列表現出了與鈣鈦礦材料良好的黏附特性,從而提高了鈣鈦礦/空穴傳輸層的界面機械強度。通過該策略,研究團隊實現了第三方機構認證得到器件性能超過26%的光電轉化效率,所加工的實驗室級別鈣鈦礦太陽能電池器件通過了國際電工協會IEC61215:2016和國際有機光伏穩定性協會(ISOS)制定的行業標準:經過2000個小時濕熱穩定性測試,基于自組裝雙分子層的冠軍器件僅衰減原始效率的4%;同時經過1200個-40oC到85oC熱循環穩定性測試,其相比原始效率僅衰減3%。

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