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南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健最新Nature:具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池

鉴于此,2025年10月27日南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健于Nature刊发具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的研究成果,开发了一种偶极钝化策略,该策略可降低混合锡铅处的陷阱密度,同时实现空穴传输层/钙钛矿界面处能级的精确对准。此外,偶极钝化有效地降低了串联器件互连层在窄带隙子电池中引起的接触损耗,使全钙钛矿叠层能电

周末2025/10/28 08:58:36
南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健最新Nature:具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池

核心摘要

鉴于此,2025年10月27日南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健于Nature刊发具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的研究成果,开发了一种偶极钝化策略,该策略可降低混合锡铅处的陷阱密度,同时实现空穴传输层/钙钛矿界面处能级的精确对准。此外,偶极钝化有效地降低了串联器件互连层在窄带隙子电池中引起的接触损耗,使全钙钛矿叠层能电

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窄带隙子电池中空穴传输层/钙钛矿界面的非辐射复合损失限制了全钙钛矿叠层太阳能电池的能量转换效率。事实证明,最大限度地减少基于铅锡窄带隙钙钛矿太阳能电池掩埋界面处的电荷复合特别具有挑战性,因为传统的基于长链胺的钝化策略通常会导致载流子传输损失,从而限制填充因子和短路电流密度。鉴于此,2025年10月27日南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健于Nature刊发具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的研究成果,开发了一种偶极钝化策略,该策略可降低混合锡铅处的陷阱密度,同时实现空穴传输层/钙钛矿界面处能级的精确对准。这种偶极诱导的钝化增强了欧姆接触,促进了空穴有效地注入空穴传输层并排斥来自空穴传输层/锡铅钙钛矿界面的电子。该方法将载流子扩散长度延长至6.2 μm,显著提升了锡铅钙钛矿太阳能电池的光电转换效率,使其达到24.9%,开路电压达到0.911 V,短路电流达到33.1 mA cm-2,填充因子高达82.6%。此外,偶极钝化有效地降低了串联器件互连层在窄带隙子电池中引起的接触损耗,使全钙钛矿叠层能电池的效率达到30.6%(经验证稳定为30.1%)。

绿色转型不是简单的成本投入,而是面向未来竞争力的一次系统升级。

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文章来源:钙钛矿太阳能电池

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