间位取代空穴传输材料
离子固定更耐光
通过间位取代增大偶极矩、增强界面键合,抑制离子迁移,从而大幅提升钙钛矿太阳能电池的光稳定性。
张征 · Duan, Chenghao · Tianyou, Xie · Feilin, Zou · Yang, Luo · 郭鹍鹏 · Yuan, Ligang · Zhang, Kaicheng · Wang, Yao · 邱建航 · 严克友
Angewandte Chemie - International Edition 2024
具体参数
- 电池效率
- {'zh': '24.8', 'en': '24.8'} %
- 模块效率
- {'zh': '19.26', 'en': '19.26'} %
- 最大功率点跟踪后效率保持率
- {'zh': '94.8', 'en': '94.8'} %
- T95寿命
- {'zh': '1000', 'en': '1000'} h
- T80寿命
- {'zh': '2238', 'en': '2238'} h
- 初始效率(对照组)
- {'zh': '22.5', 'en': '22.5'} %
技术优势
离子被固定在界面
间位取代增大分子偶极矩并增强钙钛矿表面键合,抑制离子迁移,使器件在1000小时MPPT后仍保持94.8%效率。
效率冲到24.8%
基于间位取代分子的电池效率较对照的22.5%显著提高,模块效率达19.26%且有效面积12.95 cm²。
耐光寿命破千小时
连续最大功率点跟踪下,器件T95寿命达1000小时,T80寿命长达2238小时,远超常规有机空穴传输层。
应用场景
- 钙钛矿太阳能电池:用间位取代空穴传输层直接替换现有层,效率提升且耐光寿命显著延长。
- 空穴传输层:间位取代增强界面键合并固定离子,从而抑制效率衰减。
- 光伏组件稳定化:模块在更大面积上稳定性延续,12.95 cm²效率达19.26%。