| 碳电极钙钛矿太阳能电池创造23.6%最高效率纪录 |
本报讯(记者孙丹宁)近日,
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https://doi.org/10.1038/s41560-025-01893-8
《中国科学报》(2025-11-19 第1版 要闻)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,此外,网站或个人从本网站转载使用,从而“锁住”这些可能损害电池长期稳定性的离子,此前,从根本上延长了器件的运行寿命。碳电极与空穴传输层间界面电荷传输动力学缓慢,制备工艺简单,须保留本网站注明的“来源”,团队利用氧化石墨烯独特的离域π电子结构,
该研究结合叠合式“双碳”电极结构实现了23.6%的C-PSCs世界最高效率,团队采用碳电极制备了钙钛矿电池(C-PSCs),
这项研究成果成功缩小了碳基钙钛矿太阳能电池与金属电极器件的性能差距,极大减少了界面电荷传输动力学损失。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)以出色的光电转换效率和低成本优势,因成本低廉、研究发现空穴传输层中锂离子能够插入氧化石墨烯层间形成牢固的Li-C键,
针对这一挑战,且常用的空穴传输材料Spiro-OMeTAD需要氧气和锂盐参与的p型掺杂工艺,并与碳电极之间构建了强π-π共轭的耦合界面,大连理工大学副教授王宇迪与教授史彦涛团队在碳基钙钛矿太阳能电池领域取得新进展。锂离子迁移等问题,并且实现了碳电极钙钛矿太阳能电池23.6%的光电转换效率。能够在无需氧气暴露的条件下从Spiro-OMeTAD分子捕获电子,利用氧化石墨烯中羧基官能团的强吸电子特性,大幅提高了空穴传输层载流子迁移率及掺杂稳定性。同时,稳定性差、