太阳能转换效率大幅提升

文章编号:12404 更新时间:2024-10-04 分类:互联资讯 阅读次数:

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新一代光伏技术突破:钙钛矿太阳能电池实现高效稳定

近日,南开大学化学学院袁明鉴教授带领的研究团队在光伏技术领域取得重大突破,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。
这一成果被《自然》杂志发表,标志着新一代光伏技术迈出了关键性的一步。

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,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。
这种新型太阳能电池的稳定性一直是限制其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。
针对钙钛矿太阳能电池在高温工作条件下运行稳定性差这一难题,袁明鉴教授团队开展了高水平国际合作研究。
他们发现,高性能钙钛矿太阳能电池在制备过程中往往需要依赖易挥发的有机胺盐添加剂来稳定物相并调控结晶。 太阳能转换效率大幅提升 太阳能转换效率大幅提升
这种添加剂在高温条件下极易分解,引发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。

为了解决这个问题,袁明鉴教授团队结合理论预测,发展了一种具有更高热稳定性的合金钙钛矿制备策略。
该策略能够彻底解决甲脒铯组分钙钛矿薄膜组分不均一的问题。
利用该策略制备的钙钛矿太阳能电池器件,展现出世界一流的能量转换效率与高温工况稳定性。

太阳能转换效率大幅提升

在研究过程中,袁明鉴教授团队采用了结晶路径转变策略,这是一种全新的技术路径,为实现高效率高温工况稳定的钙钛矿太阳能电池提供了可能。
这一策略的成功实施,不仅提升了钙钛矿太阳能电池的稳定性,也为光伏技术的进一步实用化和商业化开辟了广阔前景。

这项研究的成果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,也对推动全球能源结构的绿色转型具有深远意义。
袁明鉴教授表示,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,力求尽快推动研究成果的实际应用与产业化落地。

这项研究的成功也展示了中国在光伏技术领域的强大实力。
中国的研究团队能够在竞争激烈的市场环境中,通过持续的创新和努力,取得如此重大的突破。
这不仅是中国科研实力的体现,也是对中国在新能源领域的领先地位的进一步证明

袁明鉴教授团队的研究成果为钙钛矿太阳能电池的大规模商业应用提供了可能,也为光伏技术的进一步发展奠定了基础。
我们期待这一技术能够在未来得到广泛的应用,为全球的能源结构转型做出更大的贡献。
同时,我们也期待更多的科研团队能够在这个领域持续努力,推动光伏技术的进一步发展,为人类的可持续发展做出更大的贡献。

标签: 太阳能电池组分钛矿材料光伏技术

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