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Nature:突破障礙 - 在甲胺掺雜的倒鈣鈦礦太陽能電池中達成25.86%的效率

Enlitech-頂尖團隊的選擇!

  1. 分子摻雜工藝: 研究人員引入了一種使用二甲基胺基摻雜劑的分子摻雜工藝,該工藝能夠創建一個與p-鈣鈦礦/ITO接觸良好且能夠完全鈍化晶界的結構。這種創新工藝提高了鈣鈦礦太陽能電池的功率轉換效率(PCE),實現了經認證的25.39%的PCE,這是對鈣鈦礦太陽能電池現有標準的改進。
  2. 分子擠壓技術: 該工藝採用了一種獨特的「分子擠壓」方法,在甲苯淬滅結晶過程中將分子從前驅體溶液排出到晶界和薄膜底部。這種獨特的技術導致了鈣鈦礦薄膜的p-摻雜,有助於提高器件的效率。
  3. 長壽命和高效率: 器件在逆向掃描時實現了25.86%的效率,並表現出卓越的穩定性,即使經過1000小時的光老化,仍能保持96.6%的初始效率。這表明鈣鈦礦太陽能電池在性能和可靠性方面取得了顯著的進步。

在不斷發展的光伏領域中,更有效、可持續地利用太陽能的追求是一項不懈的努力。科學家已經探索了許多途徑來提高太陽能電池的效率,其中鈣鈦礦太陽能電池因其性能潛力和經濟製造能力的結合而一直脫穎而出。今天,我們將聚焦於南方科技大學何祝兵率領的傑出研究團隊所取得的重大突破,他們實現了鈣鈦礦太陽能電池效率的深度提高,這標誌著我們共同追求可持續和能效的未來的重要一步。

這項開創性的研究提出了一種與傳統方法有著根本不同的新型分子摻雜工藝,使用了一種二甲基氨基基團的摻雜劑。這種摻雜劑巧妙地用於形成和諧的p-鈣鈦礦/ITO接觸,並精確地去除晶界缺陷,推動了鈣鈦礦太陽能電池功率轉換效率(PCE)的革命性提升。研究團隊的奉獻和智力嚴謹使他們創造出了一個驚人的世界紀錄,即25.39%的認證PCE,為該行業設定了新的標準和潛力。

為了達到這個非凡的成就,研究人員提出了一種被稱為「分子擠壓」的巧妙技術。這種創新策略迫使前體溶液中的分子在甲苯淬火晶化過程中重新分布到晶界和薄膜底部。因此,這導致了鈣鈦礦薄膜的p型摻雜,這是實現設備效率顯著提高的關鍵。這種獨特的工藝因此標誌著一種基礎性的突破,從根本上改變了可再生能源範式。

然而,這項研究的成功不僅僅局限於效率領域。該團隊的冠軍裝置不僅在反向掃描中展示出25.86%的PCE,超越以往的閾值,而且表現出優異的穩定性,在經過1000小時的光老化後仍保持了96.6%的初始效率。這項成就解決了鈣鈦礦太陽能電池技術中的一個主要挑戰,即效率和穩定性之間的平衡,並為未來旨在優化這兩個重要方面的研究提供了有價值的基礎。

這項開創性研究的核心是Enlitech的QE-R精密測量設備的精確利用。這種先進設備為團隊提供了準確的讀數,使他們能夠仔細評估他們新方法的結果。選擇Enlitech的QE-R設備,這種以精度和可靠性聞名的設備,強調了頂級資源在實現突破性成果中的重要性。

此外,研究人員深入探究了p-鈣鈦礦/ITO界面的複雜能帶對齊。通過應用紫外光電子能譜(UPS),他們闡明了促進空穴提取的能帶彎曲現象,這是實現高性能太陽能電池的關鍵過程。實驗揭示了二甲基氨基基團摻雜劑以及與鉛離子形成的分子複合物修改ITO基板的功函數,從而獲得了有利於高效空穴提取的能帶對齊。

除了提高效率和穩定性外,研究團隊還解決了鈣鈦礦太陽能電池中常見的滯後效應挑戰。通過採用分子擠壓技術和精確的摻雜工程,他們顯著降低了滯後效應,從而使設備性能更加可靠和可重複。這一突破為實際應用和商業化鈣鈦礦太陽能電池提供了巨大的潛力,因為它解決了阻礙其廣泛應用的主要障礙之一。

此外,研究團隊對電荷載流子動力學進行了詳盡研究,揭示了鈣鈦礦太陽能電池性能優異的機制。通過各種分析技術,包括電荷密度差和Bader電荷分析,他們揭示了鈣鈦礦薄膜內電荷的重新分布,這歸功於有效的分子摻雜策略。這種重新分布導致提高了空穴提取效率和整體設備性能。

總之,這項開創性研究代表了鈣鈦礦太陽能電池領域的重大進展,實現了25.39%的創紀錄效率和卓越的穩定性。分子摻雜工藝結合創新的分子擠壓技術為實現對設備性能和穩定性的前所未有的控制鋪平了道路。Enlitech的QE-R精密測量設備的利用對於準確評估製造的設備的光電性質起到了至關重要的作用。這一非凡成就將我們更接近實現鈣鈦礦太陽能電池的全部潛力,推動我們邁向由清潔、可再生能源驅動的未來。

Nature:突破障礙 - 在甲胺掺雜的倒鈣鈦礦太陽能電池中達成25.86%的效率 Breaking Barriers 25.86 Efficiency Achieved in Methylamine Doped Inverted Perovskite Solar Cells.01

分離ITO表面的Pb 4f(a),I 3d (b)和P 2p (c)的XPS光譜

來自ITO/DMAcPA/鈣鈦礦(藍色)和ITO/鈣鈦礦(DMAcPA)(紅色)樣品

Nature:突破障礙 - 在甲胺掺雜的倒鈣鈦礦太陽能電池中達成25.86%的效率 Breaking Barriers 25.86 Efficiency Achieved in Methylamine Doped Inverted Perovskite Solar Cells.02

圖 S26 兩種鈣鈦礦薄膜埋底面XPS圖 S26.Pb 4f(a)、I 3d (b)和調查(c)的XPS光譜,在底部檢測到原始(紅色)和DMAcPA摻雜(藍色)鈣鈦礦薄膜的表面,與正文中報導了製造過程。Pb結合能的紅移在鈣鈦礦的埋藏底面檢測到(圖。S26a)也可以表示O–Pb與鍵削弱了主流Pb-I共價鍵的結合能和這裏解釋了Pb的紅移。S26b),它可以是歸因於P-O-H–I的氫鍵,這已經得到了很好的討論和通過上述H NMR信號的下場化學位移進行檢查(圖3A)。

推薦儀器:太陽光模擬器QE-R -PV/量子效率光學儀

本文關鍵字: 甲胺、倒鈣鈦礦太陽能電池、鈍化晶界、鈣鈦礦薄膜

原文:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06207-0

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