金台资讯 12小时前
我国太阳能电池效率刷新世界纪录
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新型太阳能电池薄如蝉翼,其上下两层却能分别 " 捕捉 " 不同颜色的太阳光,合力将光变成电的效率推上新高度。记者从中国科学院化学研究所获悉,中国科学院院士李永舫和研究员孟磊团队在钙钛矿—有机叠层太阳能电池研究上取得重大突破,成功将该类器件的稳态认证光电转换效率提升至 28.04%,刷新世界纪录。相关成果于 13 日在《自然》上发表。

钙钛矿—有机叠层太阳能电池就像一道精心设计的光谱筛,上层宽带隙钙钛矿材料主要吸收高能光子,下层窄带隙有机材料专攻近红外光,二者协同能够突破这类电池的光电转换效率极限。" 然而,含溴和碘的宽带隙钙钛矿材料长期有个‘惧光’的毛病:在制备和光照时,碘离子和溴离子容易分离,形成成分不均匀的区域,导致电池性能快速衰减。" 李永舫介绍。

针对这一难题,研究团队创新提出 " 全阶段调控 " 策略,设计出一种可光转换添加剂分子。在制备成膜阶段,该分子帮助溴和碘均匀混合,避免初始 " 分家 ";在光照运行阶段,它又会转变成结构更稳定、锚定能力更强的新分子,牢牢护住钙钛矿晶界,有效阻断离子迁移通道。

" 新引入的可光转换添加剂分子正是实现从‘惧光’到‘驭光’这一转变的关键。" 孟磊说。得益于这一策略,团队将经优化的宽带隙钙钛矿前电池与窄带隙有机后电池结合,制备出钙钛矿—有机叠层太阳能电池。经认证,该类器件的稳态认证效率达 28.04%。在持续光照运行 625 小时后,器件仍能保持初始效率的 90%,展现出良好的工作稳定性。

李永舫表示,钙钛矿—有机叠层太阳能电池兼具轻量化、柔性和高比功率优势,未来可广泛应用于建筑光伏一体化、可穿戴设备、无人机乃至空间站和深空探测等航天领域," 将为能源结构进一步转型和地球可持续发展提供新的科学技术路径 "。

●新知前瞻

科幻场景加速照进现实

想象一下这样的未来:穿在身上的外套可以在阳光下随时给手机充电;无人机不必因电池耗尽而返航;建筑外墙不再是冰冷的混凝土,而是整栋楼的 " 发电皮肤 ";甚至飞向深空的探测器仅靠一层薄膜,就能获得持久的能源补给……这些看似科幻的场景,正因钙钛矿—有机叠层太阳能电池的突破而加速照进现实。

此前,李永舫和孟磊团队已将同类叠层器件效率推进至 26.4%,此番突破进一步打通了从实验室走向实际应用的关卡。

与传统光伏板必须架在支架上 " 晒太阳 " 不同,钙钛矿—有机叠层太阳能电池最大的魅力在于 " 轻 " 和 " 柔 "。" 它可以通过卷对卷印刷工艺像印报纸一样快速量产,厚度仅为传统硅电池的几十分之一,可以弯曲、折叠甚至裁剪成任意形状。" 论文第一作者、中国科学院化学研究所博士生吴睿涵描述道。

在可穿戴设备领域,这种电池可以集成到衣物、背包、帐篷中,让户外运动和野外作业彻底告别 " 充电焦虑 ";在建筑光伏一体化领域,它可以附着在玻璃幕墙、弧形屋顶甚至窗帘上,让整座城市变成一座垂直太阳能农场;在无人机等飞行器领域,轻薄的电池薄膜几乎不增加载荷,却能成倍延长巡航时间。孟磊展望说:" 未来高空长航时无人机,可能就是靠这层‘皮肤’实现数月甚至更久的驻空。"

更令人期待的是太空应用。由于钙钛矿—有机叠层太阳能电池具有极高的比功率——单位重量能输出的功率远超传统太阳能电池,这对每克重量都要精打细算的航天器来说意义非凡。" 发射成本是以克计价的,越轻意味着飞得越远。" 李永舫表示,这类电池有望在空间站、卫星乃至深空探测中发挥独特作用,为人类迈向更远太空提供更加轻便高效的能源方案。 ( 记者崔兴毅 )

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