近日,中國科學院大連化學物理研究所薄膜硅太陽能電池研究組研究員劉生忠團隊在無機鈣鈦礦電池性能調控方面取得新進展,相關成果在Advanced Energy Material和Nano Energy上發表。
有機-無機金屬鹵化鈣鈦礦太陽電池因具有較高的光電轉換效率而受到廣泛關注,近年來發展迅速,成為光伏領域的研究熱點,但由于鈣鈦礦晶體結構中有機陽離子與碘鉛八面體之間作用力較弱,致使該材料在外界條件刺激下容易分解,制約其進一步發展。相比之下,全無機鈣鈦礦材料(CsPbX3, X=I, Br)因其優異的熱穩定性成為鈣鈦礦電池領域的新興研究熱點,然而基于無機鈣鈦礦材料的光伏器件內部非輻射復合較為嚴重,因此其光電性能仍具有較大提升空間。
為了提高無機鈣鈦礦電池光電轉換效率,積極發展無機鈣鈦礦性能調控策略,該團隊劉生忠和王開等人采用不同策略抑制器件內部電子復合。一般情況下,器件內非輻射復合可分為界面復合和鈣鈦礦薄膜內非輻射復合兩部分。針對界面復合,該團隊采用鑭系金屬溴化物修飾電子傳輸層/鈣鈦礦界面,從而在界面處形成梯度式能帶結構,達到抑制界面電子復合的目的,同時界面修飾可通過強化功能層間相互作用來促進電子動力學過程。基于該策略,該團隊將基于CsPbIBr2的鈣鈦礦電池性能提高到10.88%,處于此領域較高水平;針對鈣鈦礦薄膜內非輻射復合,該團隊采用金屬鋇離子摻雜的策略來抑制這一過程,在研究中發現,雖然鋇離子半徑不滿足Goldschmidt幾何規律的要求,但其仍然可以改善鈣鈦礦材料光電性能,并提高器件穩定性。該研究表明鈣鈦礦材料對金屬雜離子具有較高的容忍度。以上工作為無機鈣鈦礦性能調控提供了依據,在一定程度上推進了無機鈣鈦礦電池的發展。
該工作得到國家重點研究與發展計劃、中央高校基礎研究基金、國家自然科學基金、遼寧省博士啟動基金、111項目、長江學者創新團隊項目等的資助。
有機-無機金屬鹵化鈣鈦礦太陽電池因具有較高的光電轉換效率而受到廣泛關注,近年來發展迅速,成為光伏領域的研究熱點,但由于鈣鈦礦晶體結構中有機陽離子與碘鉛八面體之間作用力較弱,致使該材料在外界條件刺激下容易分解,制約其進一步發展。相比之下,全無機鈣鈦礦材料(CsPbX3, X=I, Br)因其優異的熱穩定性成為鈣鈦礦電池領域的新興研究熱點,然而基于無機鈣鈦礦材料的光伏器件內部非輻射復合較為嚴重,因此其光電性能仍具有較大提升空間。
為了提高無機鈣鈦礦電池光電轉換效率,積極發展無機鈣鈦礦性能調控策略,該團隊劉生忠和王開等人采用不同策略抑制器件內部電子復合。一般情況下,器件內非輻射復合可分為界面復合和鈣鈦礦薄膜內非輻射復合兩部分。針對界面復合,該團隊采用鑭系金屬溴化物修飾電子傳輸層/鈣鈦礦界面,從而在界面處形成梯度式能帶結構,達到抑制界面電子復合的目的,同時界面修飾可通過強化功能層間相互作用來促進電子動力學過程。基于該策略,該團隊將基于CsPbIBr2的鈣鈦礦電池性能提高到10.88%,處于此領域較高水平;針對鈣鈦礦薄膜內非輻射復合,該團隊采用金屬鋇離子摻雜的策略來抑制這一過程,在研究中發現,雖然鋇離子半徑不滿足Goldschmidt幾何規律的要求,但其仍然可以改善鈣鈦礦材料光電性能,并提高器件穩定性。該研究表明鈣鈦礦材料對金屬雜離子具有較高的容忍度。以上工作為無機鈣鈦礦性能調控提供了依據,在一定程度上推進了無機鈣鈦礦電池的發展。
該工作得到國家重點研究與發展計劃、中央高校基礎研究基金、國家自然科學基金、遼寧省博士啟動基金、111項目、長江學者創新團隊項目等的資助。