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