華東理工大學材料學院清潔能源材料與器件課題組在鈣鈦礦太陽能電池器件穩定性方面獲得最新研究成果,相關研究論文日前在線發表于《先進能源材料》。
通常,鈣鈦礦材料穩定性較差,這極大地制約了其大規模商業化發展。尤其在潮濕環境中,鈣鈦礦材料會與空氣中的水分子發生化學反應,導致太陽能電池器件性能迅速衰減。因此,如何提高鈣鈦礦材料的穩定性是該領域面臨的重要挑戰。
在這項研究中,研究人員創新性地提出了利用含共軛基團的分子進行表面電子結構調控的策略?;阝}鈦礦材料的表面特性,研究人員首次采用了一類兼具共軛基團和疏水基團的噻吩衍生物進行表面修飾,實現了鈣鈦礦材料表面的電子結構調控,加速了載流子傳輸,鈍化了表面缺陷,并大幅增強了電池器件的濕度穩定性。通過表面噻吩基功能化修飾的鈣鈦礦太陽能電池,不僅光電轉換效率提升至19.89%,同時,在50%的相對濕度環境中,其30天穩定性測試效率衰減也在20%以內,而未經處理的鈣鈦礦太陽能電池在7天時間內效率衰減即超過90%以上。
專家表示,這一研究成果開辟了鈣鈦礦材料表面電子調控的新思路,為高效、穩定的新型太陽能電池發展提供了重要方法。
通常,鈣鈦礦材料穩定性較差,這極大地制約了其大規模商業化發展。尤其在潮濕環境中,鈣鈦礦材料會與空氣中的水分子發生化學反應,導致太陽能電池器件性能迅速衰減。因此,如何提高鈣鈦礦材料的穩定性是該領域面臨的重要挑戰。
在這項研究中,研究人員創新性地提出了利用含共軛基團的分子進行表面電子結構調控的策略?;阝}鈦礦材料的表面特性,研究人員首次采用了一類兼具共軛基團和疏水基團的噻吩衍生物進行表面修飾,實現了鈣鈦礦材料表面的電子結構調控,加速了載流子傳輸,鈍化了表面缺陷,并大幅增強了電池器件的濕度穩定性。通過表面噻吩基功能化修飾的鈣鈦礦太陽能電池,不僅光電轉換效率提升至19.89%,同時,在50%的相對濕度環境中,其30天穩定性測試效率衰減也在20%以內,而未經處理的鈣鈦礦太陽能電池在7天時間內效率衰減即超過90%以上。
專家表示,這一研究成果開辟了鈣鈦礦材料表面電子調控的新思路,為高效、穩定的新型太陽能電池發展提供了重要方法。