北京7月13日电 (记者 孙自法)在清洁能源领域 ,刷新世界太阳能电池如何实现稳定 、纪录高效的中国光电转换,一直以来广受关注 ,新型也吸引相关科学家持续研究攻关。太阳态光
中国科学院化学研究所李永舫院士、池稳孟磊研究员团队最近在钙钛矿-有机叠层太阳能电池研究上取得重大突破性进展 ,电转他们创新提出“全阶段调控”策略 ,换效通过引入一种可光转换的率超添加剂分子 ,成功制备出稳态光电转换效率达到28.04%的刷新世界高性能钙钛矿-有机叠层太阳能电池,再次刷新该类太阳能电池光电转换效率的纪录世界纪录 。

这项标志着钙钛矿-有机叠层太阳能电池向实际应用迈出关键一步 、新型有望为人类迈向更远太空提供重要能源保障的太阳态光重要科研成果论文,北京时间7月13日夜间在国际学术期刊《自然》上线发表。池稳

新一代光伏技术重要方向
近年来 ,以钙钛矿太阳能电池和有机太阳能电池为代表的新一代光伏技术发展迅速,这类太阳能电池可通过溶液加工 、卷对卷印刷和狭缝涂布等工艺实现大面积柔性制造,且器件厚度薄、质量轻 ,更适用于建筑光伏一体化 、便携式能源、可穿戴设备、无人机、空间供能等对轻量化要求较高的应用场景。
为进一步提升太阳能电池的光电转换效率,叠层太阳能电池技术应运而生——通过中间连接层将多个具有不同带隙的子电池垂直堆叠,如同“光谱筛”般分工协作 ,更充分地利用太阳光谱。
其中,基于宽带隙钙钛矿前电池、窄带隙有机后电池构建的钙钛矿-有机叠层太阳能电池展现出独特优势:前电池、后电池两者在光谱吸收和器件稳定性上形成互补,展现出“1+1>2”的协同效应 ,被认为是兼具高效率、高稳定和广泛应用前景的重要新一代光伏技术方向 。
破解一系列核心科技难题
钙钛矿-有机叠层太阳能电池是一种将宽带隙钙钛矿子电池与窄带隙有机子电池串联堆叠的新型光伏器件,旨在通过分工吸收不同波段太阳光来突破单结电池的效率极限。
然而,宽带隙钙钛矿材料长期面临在制备和运行阶段易发生成分分离,导致性能快速衰减的科学难题。
在钙钛矿-有机叠层器件中