全球對可再生能源的巨大需求促進了鈣鈦礦太陽能電池研究的蓬勃發(fā)展。目前,鈣鈦礦太陽能電池常見的遲滯效應與穩(wěn)定性問題嚴重阻礙了其實現產業(yè)化大規(guī)模應用。如何制備出一種性能優(yōu)異且穩(wěn)定性好的電池器件是亟需解決的難題。
在李玉良院士的指導下,青島能源所酒同鋼團隊首次將石墨炔作為電池活性層的主體材料,當石墨炔活性材料含量為25%時,制備的鈣鈦礦太陽能電池效率最高可達21.01%。該研究表明這是第一次發(fā)現碳材料可以作為主體材料用于太陽能電池,石墨炔作為鈣鈦礦主體材料對提高鈣鈦礦太陽能電池器件性能還有巨大潛力,也為鈣鈦礦電池器件研究工作提供了全新思路。
研究發(fā)現,當石墨炔作為主體材料時,石墨炔豐富的π電子與鈣鈦礦前體溶液中的鉛有明顯的配位作用,從而延緩了鈣鈦礦的結晶速度,實現大晶粒尺寸、較少晶界、高結晶度的完美結合。在實現光電性能提高的同時,遲滯效應和穩(wěn)定性也得到了極大改善。石墨炔具有天然的帶隙,是一類本征半導體,具有高電荷傳輸能力。由于其特殊的電子結構及類似硅的優(yōu)異半導體性能,使其在能源的多個領域和太陽能電池中獲得了重要應用。
在李玉良院士的指導下,青島能源所酒同鋼團隊首次將石墨炔作為電池活性層的主體材料,當石墨炔活性材料含量為25%時,制備的鈣鈦礦太陽能電池效率最高可達21.01%。該研究表明這是第一次發(fā)現碳材料可以作為主體材料用于太陽能電池,石墨炔作為鈣鈦礦主體材料對提高鈣鈦礦太陽能電池器件性能還有巨大潛力,也為鈣鈦礦電池器件研究工作提供了全新思路。
研究發(fā)現,當石墨炔作為主體材料時,石墨炔豐富的π電子與鈣鈦礦前體溶液中的鉛有明顯的配位作用,從而延緩了鈣鈦礦的結晶速度,實現大晶粒尺寸、較少晶界、高結晶度的完美結合。在實現光電性能提高的同時,遲滯效應和穩(wěn)定性也得到了極大改善。石墨炔具有天然的帶隙,是一類本征半導體,具有高電荷傳輸能力。由于其特殊的電子結構及類似硅的優(yōu)異半導體性能,使其在能源的多個領域和太陽能電池中獲得了重要應用。