我国科学家成功攻克钙钛矿太阳能电池难题

2025-08-26

电子发烧友网综合报道,在全球能源结构加速向清洁能源转型的当下,太阳能作为极具潜力的可再生能源,其高效利用始终是科学界的核心研究课题。近日,我国科研团队在太阳能电池技术领域实现重大突破,深圳理工大学白杨教授联合复旦大学褚君浩院士团队在《自然 - 通讯》发表研究成果,成功研发出超稳定、高效率的宽带隙钙钛矿太阳能电池,并构建出性能优良的全钙钛矿叠层器件。


钙钛矿材料因具备低成本、高光电转换能力的特点,被视为下一代太阳能技术的核心材料。然而,并非所有钙钛矿材料都能轻易实现高效与稳定的平衡。


此次研究聚焦的 Cs₀.₃FA₀.₆DMA₀.₁Pb(I₀.₇Br₀.₃)₃宽带隙钙钛矿(1.77eV 带隙)存在先天缺陷,其晶体结构中的离子容易“乱跑”形成空位缺陷,在光照条件下还易发生“卤化物相分离”。这两大问题直接导致电池发电效率下降,甚至失去实用价值。如何让这类材料既保持高效发电能力,又能长期稳定工作,成为制约钙钛矿太阳能电池商业化的关键瓶颈。


面对这一挑战,研究团队创新性地引入醚环超分子(冠醚)调控策略。通过精确调控卤化物与单价阳离子及铅离子的配位作用,团队有效干预了钙钛矿结晶动力学,使晶体结构更加稳固。


更重要的是,这种超分子工程策略成功抑制了光照下的卤化物相分离,确保能量能够高效转化为稳定的电能输出。


这一技术突破如同给钙钛矿材料加上了“双重保险”,从结构稳定性和能量转换效率两方面同时提升了电池性能。


据介绍,基于这种超分子工程策略制备的宽带隙钙钛矿太阳能电池,展现出三大优异性能。


一是出色的光电转换效率:基于该技术的单结宽带隙器件,光电转换效率达到 21.01%,在同类研究中处于领先水平;二是优异的工作稳定性:在最大功率点跟踪测试中,连续运行 1000 小时后,电池效率仍能保持初始值的 95%,这意味着它能长期稳定工作,无需频繁更换;三是叠层器件高效率:基于该技术构建的两端全钙钛矿叠层太阳能电池获得了 28.44%的光电转换效率(认证效率 27.92%)。


研究团队表示,冠醚分子与钙钛矿前驱体的良好配合使结晶过程易于精确调控,且制备工艺简单,便于大规模生产。这意味着该技术有望走出实验室,真正融入日常生活。


未来,将其应用于大规模太阳能电站,可显著降低发电成本,使清洁能源在与传统能源的竞争中更具优势;在新能源汽车领域,它能为车辆提供轻量化、高效率的太阳能充电解决方案,延长续航里程;在便携式电子设备上,高效稳定的太阳能电池也将为设备续航带来新的可能,减少对传统充电方式的依赖。


随着全球对碳中和目标的推进,清洁能源技术的重要性日益凸显。我国科学家在钙钛矿太阳能电池领域的这一突破,不仅为下一代太阳能技术发展奠定了关键材料基础,更将加速清洁能源的普及应用。


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