方案摘要
方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
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南京大学谭海仁团队开发了阴离子工程添加剂策略,来控制宽带隙钙钛矿薄膜的结晶过程。最终,谭老师研究团队不仅提高了钙钛矿薄膜质量,同时也可以让其更好的覆盖在晶硅电池表面,实现了高质量保形沉积。这为更好的发挥钙钛矿/硅叠层电池的潜力提供了契机。相关成果以 “Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells on Industrially Compatible Textured Silicon”发表在Advanced Materials。
“双碳”目标成为我国重要战略决策后,发展清洁低成本的太阳能光伏发电,便成为实现这一战略目标的重要途径和技术保障。研发更高效率的新型光伏技术,进一步降低光伏发电成本,也成为各大科研机构的关键研究课题。其中兼备高效率和低成本的钙钛矿/硅叠层电池,有望在单结太阳能电池光电转化极限的困境中突出重围,成为颠覆性的下一代重要光伏技术。
钙钛矿/硅叠层电池通过串联钙钛矿顶电池和晶硅底电池构筑而成。一方面作为叠层电池的核心部分,钙钛矿层薄膜结晶的质量必须有保障;另一方面我们还需确保这些钙钛矿层薄膜结晶能完全覆盖在晶硅电池表面(即保形生长),只有这样,叠层电池才能合理利用晶硅良好的陷光特性,达到理想的电流密度,从而充分发挥自身潜在效率。
南京大学谭海仁团队开发了阴离子工程添加剂策略,来控制宽带隙钙钛矿薄膜的结晶过程。最终,谭老师研究团队不仅提高了钙钛矿薄膜质量,同时也可以让其更好的覆盖在晶硅电池表面,实现了高质量保形沉积。这为更好的发挥钙钛矿/硅叠层电池的潜力提供了契机。相关成果以 “Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells on Industrially Compatible Textured Silicon”发表在Advanced Materials。
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