双自由基自组装分子
高热光稳定性
给体-受体共面共轭的双自由基设计,同时解决空穴传输层稳定性和大面积均匀性问题。
Wu, Wenping · Gao, Han · 李元 · Zhang, Dezhong · 战宏梅 · Xu, Jianan · Binhe, Li · Cheng, Yanxiang · Tong, Hui · 胡金莲 · 刘军 · Zhou, Min · Wang, Li Xiang · 秦川江
Science 2025
具体参数
- 钙钛矿太阳能电池效率
- {'zh': '>26.3', 'en': '>26.3'} %
- 迷你组件效率
- {'zh': '23.6', 'en': '23.6'} %
- 叠层器件效率
- {'zh': '>34.2', 'en': '>34.2'} %
- 2000 小时跟踪后效率保持率
- {'zh': '>97', 'en': '>97'} %
技术优势
稳定性高
分子设计赋予优异的光热和电化学稳定性,器件在 45°C 下跟踪 2000 小时后仍保持 97% 以上效率。
载流子传输快
给体-受体共面共轭策略促进空穴跨越自组装层传输,提升电荷抽取效率。
适合大面积
分子位阻设计提升组装均匀性和溶液加工性,10.05 cm² 迷你组件实现 23.6% 效率。
应用场景
- 高效钙钛矿电池:用其作为空穴传输层可将钙钛矿电池效率提升至 26.3% 以上。
- 钙钛矿-硅叠层电池:有助于叠层器件效率突破 34.2%,提升整体光伏性能。
- 大面积光伏组件:分子位阻设计改善溶液加工均匀性,适合刮涂制备大面积组件。
- 稳定空穴传输材料:光热和电化学稳定性高,45°C 下 2000 小时后保持 97% 以上效率。