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一日四篇Nature 全是光焱客戶!譚海仁、李耀文、孟磊、王建浦等

更新時間:2024-10-17      點擊次數:1702

光焱科技客戶一期四篇Nature
中國四位學者——蘇州大學李耀文教授、中國科學院孟磊教授與李永舫院士、北京大學朱瑞、龔旗煌、南京工業大學王建浦教授和南京大學譚海仁教授——于同一期在《Nature》上發表了連續各自的鈣鈦礦太陽能電池研究論文共計四篇,均為光焱科技長期合作客戶并均在各篇文獻載明采用光焱科技檢測設備。


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研究重點與突破
本研究集中探討鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite Solar Cells, pero-SCs)在實際操作條件下的降解機制,尤其是應變調節對其穩定性和壽命的影響。結果顯示,pero-SCs在自然日夜循環模式下的降解速度顯著高于連續照明模式,主要是由于熱膨脹和收縮引發的周期性晶格應變,導致深陷阱積累,加速器件降解。為解決此問題,研究團隊引入苯基硒化物(Ph-Se-Cl)作為應變調節添加劑,改進后的pero-SCs實現了26.3%的認證功率轉換效率(PCE),并在循環模式下的T80壽命延長了十倍,展現出顯著的潛力。研究由蘇州大學李耀文&張曉宏&林雪平大學高峰等人共同參與。

電氣測量采用Keithley 2450源在標準AM1.5G太陽光模擬器下進行,光強度通過Enlitech校準的標準硅太陽能電池(型號SRC-00178)標定。光譜響應測量使用QE-R3011系統,確保光電轉換效率(EQE)數據的準確性。研究強調,傳統硅太陽能電池的測試方法可能無法準確評估pero-SCs的操作壽命,建議開發更符合實際條件的老化測試協議,為鈣鈦礦太陽能電池的商業化應用提供重要支持。

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光譜響應測量的部分,實驗使用了QE-R3011太陽能電池光譜響應測量系統。每個波長的光強度通過另一標準硅太陽能電池進行精確校準,以確保光電轉換效率(EQE)數據的準確性。

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光焱科技的QE-R光伏/太陽能電池量子效率測量解決方案是您值得信賴的QE/ IPCE系統。




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研究重點

本論文探討了異構二銨鹽在鈣鈦礦-有機串聯太陽能電池中的鈍化效果。cis-CyDAI?對碘空位(V?)等缺陷展現出的鈍化能力,處理后的鈣鈦礦薄膜幾乎沒有相分離,表現出更好的穩定性和均勻性。


研究中,使用cis-CyDAI?處理的寬帶隙鈣鈦礦前電池與有機后電池結合,構建的鈣鈦礦/有機串聯太陽能電池(TSC)達到了26.4%的高光電轉換效率(PCE),并在700小時的連續照射下保持了93%以上的初始效率。這一結果表明,異構二銨鹽的鈍化處理顯著提升了電池的性能和穩定性。中科院化學所李永舫&孟磊&波茨坦大學Felix Lang等人共同研究。

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在測量過程中,使用了Enli-tech太陽能仿真器(型號SS-X180R-3A)作為光源,并使用SRC-2020參考電池進行光強度的校準。

穩定性測試是使用商業測試系統(PAS-GV)進行的,并使用白色LED光源來測試鈣鈦礦/有機TSC的長期穩定性。

EQE響應的測量是使用Solar Cell Spectral Response Measurement System QE-R3-011進行的,并且每個波長的光強度是使用標準單晶硅光伏電池進行校準的。

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光焱科技的SS-X太陽光模擬器采用氙氣短弧燈作為寬帶光源。




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本論文聚焦于開發一種有效方法來生產高質量的微米厚甲胺基鈣鈦礦薄膜,重點在于形成相干晶界。在該研究中,高米勒指數取向的晶粒在低米勒指數取向的晶粒上生長,并在穩定的氣氛中處理,結果顯示,這種微米厚鈣鈦礦薄膜展現出增強的晶界與晶粒,具備光電性能和穩定性。

研究結果令人矚目,小面積太陽能電池的效率達到了26.1%,而1平方厘米設備和5 cm x 5 cm迷你模塊的效率分別達到了24.3%21.4%。此外,經過穩定氣氛處理的設備在四個季節中展現了高度重復性,封裝設備在光和熱應力下展現出長期穩定性。這些成果表明,通過相干生長的高米勒指數晶粒,鈣鈦礦太陽能電池的性能得到了顯著提升,為高效且穩定的鈣鈦礦太陽能電池開發提供了新思路。

南京工業大學先進材料研究院王建浦教授作為共同研究者,參與了這一具有突破性的研究。論文最后指出,鈣鈦礦太陽能電池在清潔能源收集方面展現出巨大潛力,特別是在與單體串聯電池集成時,具備低成本、易制造等顯著優勢。

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光伏性能表征
外部量子效率(EQE)光譜的測量,這是通過QE-R3011測量系統進行的。這種技術能夠評估光伏設備在不同波長下的光電轉換效率,從而提供有關材料性能的重要信息。



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研究重點與突破

這篇論文的核心研究在于開發一種使用定制二維鈣鈦礦材料的全鈣鈦礦串聯太陽能電池,特別聚焦于解決大規模器件中存在的接觸不均勻性問題。研究表明,盡管小面積(約0.1 cm2)的全鈣鈦礦太陽能電池效率較高,但在大面積(1 cm2)設備中,寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池的效率受到底部界面和材料內部缺陷的影響,導致性能下降。

論文的一大突破是發現,在電子傳輸層(ETLC60)沉積過程中,頂部界面的不均勻性同樣是導致效率降低的關鍵原因。為了解決這一問題,研究團隊引入了定制的二維鈣鈦礦材料,顯著改善了界面質量,提升了設備的整體性能。

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文獻參考自Nature_DOI:

10.1038/s41586-024-08161-x

10.1038/s41586-024-08160-y

10.1038/s41586-024-08159-5

10.1038/s41586-024-08158-6

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