原位协同NiOx空穴传输层
组件获第三方认证
通过原位锚定自组装单分子层于NiOx中,解决了传统SAM基空穴传输层界面弱、不均匀的痛点,使大面积钙钛矿组件兼具高效率与高稳定性。
Yulu, Sun · Xu, Ruoyao · Dai, Jingfei · Hebing, Tang · Jungang, Wang · Weilun, Cai · Li, Peizhou · Xu, Jie · 袁方 · 焦博 · 李璟睿 · 吴朝新 · Dong, Hua
Nature Communications 2025
具体参数
- 光电转换效率(冠军小面积)
- {'zh': '26.02', 'en': '26.02'} %
- 光电转换效率(23.25 cm²组件)
- {'zh': '22.80', 'en': '22.80'} %
- 光电转换效率(87.45 cm²组件)
- {'zh': '21.45', 'en': '21.45'} %
- 光电转换效率(749.276 cm²组件)
- {'zh': '20.21', 'en': '20.21'} %
- 认证效率
- {'zh': '19.50', 'en': '19.50'} %
技术优势
大面积依然高效
得益于原位协同HTL的均匀性和强界面接触,在749.276 cm²大面积组件上实现了20.21%效率(认证19.50%),放大过程中效率衰减远小于传统SAM基HTL。
通过IEC三大MQT
封装工业级组件成功通过户外曝晒、紫外预处理和湿热运行三项MQT,证明了在真实户外工况下的长期可靠性。
应用场景
- 钙钛矿太阳能组件:提供一种大面积兼容、可涂布的HTL方案,实现高效钙钛矿组件。
- 大面积光伏制造:HTL支持狭缝涂布,适用于大面积光伏连续生产。
- 光伏电站:组件通过IEC环境可靠性测试,满足电站户外部署要求。
- 卷对卷印刷电子:原位HTL浆料可涂布加工,与卷对卷印刷电子工艺相容。