在应对全球气候变化和能源结构转型的大背景下,太阳能的利用与研究显得尤为重要。
针对钙钛矿太阳能电池在高温工作条件下运行稳定性差的难题,南开大学化学学院教授袁明鉴与加拿大多伦多大学教授EdwardH.Sargent合作展开深入研究,成功制备出兼具高能量转换效率与高运行稳定性的钙钛矿太阳能电池器件,这一成果标志着新一代光伏技术取得了重大突破。
钙钛矿是一类具有独特晶体结构的材料,广泛应用于新型太阳能电池等半导体器件。
钙钛矿太阳能电池作为第三代光伏技术,因其独特的柔性兼容性与大面积制备潜力,为光伏、物联网、新能源汽车乃至航天航空等领域带来前所未有的机遇。
其高温稳定性一直是限制大规模商业应用的关键因素。
钙钛矿材料作为电池的吸光层,其稳定性受外界环境因素影响显著。
目前,高性能钙钛矿太阳能电池在制备过程中往往依赖易挥发的有机胺盐添加剂来稳定物相并调控结晶。
这种添加剂在高温条件下极易分解,导致钙钛矿薄膜化学组分失衡,进而显著降低电池在高温工况下的运行稳定性。
针对这一难题,袁明鉴带领的研究团队结合理论预测,发展了一种具有更高热稳定性的合金钙钛矿制备策略。
这种策略能够彻底解决FACsPbI3钙钛矿薄膜组分不均一的问题。
利用这一策略制备的FACsPbI3钙钛矿太阳能电池器件,不仅展现出世界一流的能量转换效率,同时也在高温工况下展现出卓越的运行稳定性。
此项研究不仅为钙钛矿太阳能电池的稳定性提升奠定了坚实的技术基础,也为光伏技术的进一步实用化和商业化开辟了广阔前景。
这一成果对于推动全球能源结构的绿色转型具有深远意义。
袁明鉴表示,目前研究团队正通过校企合作,积极推进符合产业化需求的高性能钙钛矿太阳能电池模组的研发,力求尽快将研究成果实际应用并产业化落地。
随着研究的深入和技术的成熟,袁明鉴及其团队对未来钙钛矿太阳能电池的产业化充满信心。
他们表示,接下来将继续与国内外科研机构和企业展开广泛合作,共同推进这一技术的发展。
同时,他们也将积极探索新的材料和技术,以不断提升钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性。
南开大学和多伦多大学的研究团队在钙钛矿太阳能电池领域取得的这一重大突破,为我们实现绿色、可持续的能源未来提供了新的希望。
这一成果的诞生,不仅展示了中国科研团队在这一领域的实力,也为全球光伏技术的发展注入了新的动力。
期待未来这一技术能够早日实现产业化,为全球能源结构的绿色转型作出更大贡献。
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