日本物質材料研究機構(NIMS)11月2日宣布,在鈣鈦礦太陽能電池的開發上,在單元(發電元件)面積達1cm2以上,轉換效率提高至約16%的同時,還通過了作為實用化基準的可靠性測試。
制作的鈣鈦礦太陽能電池的轉換效率分布,PCE為轉換效率
(出處:日本物質材料研究機構)
(出處:日本物質材料研究機構)
這是通過將電子和空穴(電洞)提取層采用的材料由有機物變更為無機物等方法實現的,是NIMS光伏發電材料部門部門長韓禮元等的研發小組的成果。已于10月30日在《科學》雜志在線版公開。
在鈣鈦礦太陽能電池的開發上,報告了具有高轉換效率的研究成果大多單元面積小(約0.1cm2)、可靠性也比較低。因此,要想實現實用化,擴大單元面積和提高可靠性成為當務之急。
研究小組稱,為了解決這些問題,將電子提取層和空穴提取層采用的有機材料變更為無機材料。利用無機材料制作的電子和空穴提取層的電阻較高,因此需要將層的厚度減薄至幾nm(納米)。但這樣的薄層若面積擴大,稱為針孔的缺陷會增多,因而轉換效率會降低。于是,在空穴提取層和電子提取層分別添加了高濃度鋰離子和鈮離子,使導電性提高至10倍以上。這樣,即使是大面積,也可以使用針孔較少的10~20nm的厚層了。
結果是在面積為1cm2以上的單元上,以高再現性實現了約16%的轉換效率。并且,由于電子提取層和空穴提取層均采用無機材料,即使以實用化基準的光強(1sun)太陽光連續照射1000小時,轉換效率的降低也可控制在10%以下,顯示出了優異的可靠性。