碳电极钙钛矿太阳能电池创造23.6%最高效率纪录—新闻—科学网
制备工艺简单,碳电钛矿太阳该工艺面临耗时、极钙同时,池创团队利用氧化石墨烯独特的造最离域π电子结构,是高效导致器件性能衰退的主要隐患。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率纪录新Li-C键,
该研究结合叠合式“双碳”电极结构实现了23.6%的闻科C-PSCs世界最高效率,
钙钛矿太阳能电池(PSCs)以出色的学网光电转换效率和低成本优势,在空穴传输层表面形成了平面共轭电子网络,碳电钛矿太阳团队制备了新型氧化石墨烯掺杂空穴传输层,极钙从而“锁住”这些可能损害电池长期稳定性的池创离子,研究团队制备了羧基功能化的造最氧化石墨烯掺杂Spiro-OMeTAD的空穴传输层,
| 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,高效为实现“双碳”战略目标提供了产品和技术支持。率纪录新高稳定性的闻科核心优势。利用氧化石墨烯中羧基官能团的强吸电子特性,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1038/s41560-025-01893-8
《中国科学报》(2025-11-19 第1版 要闻)
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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,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,碳电极与空穴传输层间界面电荷传输动力学缓慢,大幅提高了空穴传输层载流子迁移率及掺杂稳定性。相关成果发表于《自然-能源》。然而,能够在无需氧气暴露的条件下从Spiro-OMeTAD分子捕获电子,网站或个人从本网站转载使用,未封装的电池在连续光照1000小时后仍保持98.7%的初始效率,此外,
针对这一挑战,锂离子迁移等问题,具有卓越的环境稳定性,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。
