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串联太阳能电池光电转换效率创新高

本文报道了一种新型串联太阳能电池的研发成果:德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心联合柏林洪堡大学及柏林材料科学中心,将铜铟镓硒(CIGS)与钙钛矿两种吸光材料结合,并引入优化的中间层结构,成功制备出光电转换效率达25.5%的电池,刷新同材料组合、同尺寸(面积1.081 cm²)器件的世界纪录。该效率已获权威认证并列入《焦耳》杂志发布的太阳能电池效率表——入选要

肖舟2026/7/7 09:59:41
串联太阳能电池光电转换效率创新高

核心摘要

本文报道了一种新型串联太阳能电池的研发成果:德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心联合柏林洪堡大学及柏林材料科学中心,将铜铟镓硒(CIGS)与钙钛矿两种吸光材料结合,并引入优化的中间层结构,成功制备出光电转换效率达25.5%的电池,刷新同材料组合、同尺寸(面积1.081 cm²)器件的世界纪录。该效率已获权威认证并列入《焦耳》杂志发布的太阳能电池效率表——入选要

新研制的串联太阳能电池结合了铜铟镓硒和钙钛矿,光电转换效率达到了创纪录的25.5%。图片来源:德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心

德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心、柏林洪堡大学以及柏林材料科学中心的科学家携手,将铜铟镓硒半导体层(即铜、铟、镓、硒构成的化合物)与钙钛矿结合,并引入数层精心优化的中间层,制备出的串联太阳能电池光电转换效率高达25.5%,一举刷新了同材料组合、同尺寸电池24.6%的纪录。新纪录已获权威认证,并于近日收录于《焦耳》杂志发布的太阳能电池效率表中。

要进入这张特殊的效率表中,电池光电转换效率不仅要超群,面积也必须超过1平方厘米。该电池的实际面积达1.081平方厘米。

为降低界面损失、提升器件稳定性,团队从多种镍氧化物与自组装单分子层中筛选出最优组合,用作空穴传输材料。此外,他们通过精细调控巴克明斯特富勒烯在超薄(1纳米)氟化锂钝化层上的初始热蒸发速率,显著改进了电子选择性接触工艺,从而提升了电池的光电转换效率。

团队表示,针对类似架构的电池,其内部测试效率已攀升至27.5%,可见更高的纪录正呼之欲出。

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:科技日报

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