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制約鈣鈦礦太陽能電池效率的關(guān)鍵物理“黑箱”揭開
2026年05月01日 08:59 來源:新華社 關(guān)燈

我國科研團隊首次揭開了制約正式結(jié)構(gòu)鈣鈦礦太陽能電池效率的關(guān)鍵物理“黑箱”,創(chuàng)新性地提出連續(xù)梯度摻雜電子傳輸層設(shè)計?;谶@一策略,太陽能電池器件經(jīng)國際權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證,獲得了27.17%的穩(wěn)態(tài)光電轉(zhuǎn)換效率及27.50%的反向掃描效率,創(chuàng)造了正式結(jié)構(gòu)鈣鈦礦光伏器件的最高光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。

該研究成果由南開大學(xué)化學(xué)學(xué)院袁明鑒教授、姜源植特聘研究員團隊,聯(lián)合北京理工大學(xué)徐健研究員團隊取得,相關(guān)研究成果于北京時間4月30日在線發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《自然》上。

連續(xù)梯度摻雜氧化錫電子傳輸層實現(xiàn)高效率鈣鈦礦太陽能電池。(受訪者供圖)

兼具高效率與可規(guī)?;苽錆摿Φ拟}鈦礦太陽能電池,已成為頗具潛力的下一代光伏技術(shù)。當(dāng)前,高效率器件普遍依賴具有微納紋理的基底來增強光捕獲能力,但復(fù)雜界面同時引入顯著的非輻射復(fù)合損失,成為制約正式結(jié)構(gòu)器件性能提升的關(guān)鍵瓶頸。正式結(jié)構(gòu)器件的光電轉(zhuǎn)換效率仍長期停滯在約26%,其深層物理機制也尚不清晰。

面對上述難題,研究團隊首次揭示了在紋理基底上,氧化錫電子傳輸層與鈣鈦礦埋底界面處,存在能帶失配與電子累積的協(xié)同作用,這正是非輻射復(fù)合損失加劇、器件性能長期受困的核心物理根源。

要破解這一困局,就必須從源頭上對氧化錫電子傳輸層的電學(xué)性質(zhì)進行精細調(diào)控。研究團隊發(fā)展出一種具有梯度能級結(jié)構(gòu)的氧化錫電子傳輸層,解決了能帶失配,并助力了電子提取,有效抑制了非輻射復(fù)合損失。

袁明鑒表示,搭載這一全新電子傳輸層的鈣鈦礦太陽能電池,不僅刷新了效率紀(jì)錄,其開路電壓損失更是低至295毫伏,充分證明非輻射復(fù)合得到了根本性抑制。該研究從機理層面系統(tǒng)掃清了長期籠罩正式結(jié)構(gòu)器件的性能迷霧,也為金屬氧化物電子傳輸層的理性設(shè)計開辟了一條普適而有效的新路徑,有望為高穩(wěn)定性、可規(guī)?;a(chǎn)的鈣鈦礦光伏組件提供技術(shù)支撐。(記者張建新、栗雅婷)

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