近日,英國劍橋大學的國際科研團隊發(fā)現,采用簡單的鉀溶液可以提高新一代太陽能電池的光電轉換效率,將更多的陽光轉化為電力。
鈣鈦礦(Perovskite),是一類有著與鈦酸鈣(CaTiO)相同晶體結構的材料。
鹵化物鈣鈦礦由于其優(yōu)異的光電性質,能帶連續(xù)可調,易于制備,成本低廉等一系列優(yōu)勢,成為新一代光電器件領域的有力競爭者。尤其是在太陽能電池領域,鈣鈦礦太陽電池效率由2009年的3.8%提升到目前的22%以上,只用了不到10年的時間,不可謂之不迅猛。
鈣鈦礦材料的應用前景非常廣,例如光通信、數據存儲、太赫茲通信、太陽能電池領域。目前,備受關注和追捧的要屬鈣鈦礦太陽能電池。鈣鈦礦太陽能電池投入市場以及大規(guī)模應用指日可待,并有望引領未來太陽能電池市場的新走向。
韓國蔚山國立科技研究所(UNIST)發(fā)明的鈣鈦礦太陽能電池
瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院采用鈣鈦礦材料進行數據存儲
盡管如此,就算是目前最好的鈣鈦礦太陽能電池中,鈣鈦礦的發(fā)光效率仍遠低于100%,這為提高鈣鈦礦太陽能電池的效率留下了足夠大的改進空間。這主要是因為,寄生非輻射損失以及光誘導離子隔離,導致鈣鈦礦發(fā)光效率不高。
鈣鈦礦晶體生成的原子尺度圖像
有鑒如此,英國劍橋大學Samuel D. Stranks課題組基于鹵化鉀鈍化策略,極大地提高了鈣鈦礦發(fā)光效率,并相應地提升了對應的鈣鈦礦太陽能電池的發(fā)光效率。研究結果發(fā)表于《自然(Nature)》雜志。
在這項研究中,研究人員將碘化鉀添加到鈣鈦礦墨水中,這種墨水可自組裝到薄膜中,改變了鈣鈦礦層的化學成分。這種技術兼容卷對卷制程(roll-to-roll processes),這意味著它是廉價且可擴展的。碘化鉀在鈣鈦礦的頂部形成一個“裝飾”層,可以修復缺陷,使得電子運動得更加自由,同時也限制了離子的運動,從而使得材料在期望的能帶隙條件下更加穩(wěn)定。
鈣鈦礦和鉀組成的器件在測試中顯示出良好的穩(wěn)定性,光電轉換效率達21.5%,與目前最佳的鈣鈦礦基太陽能電池相似,而且接近硅基太陽能電池的實用效率極限(29%)。由兩層鈣鈦礦組成的、具有理想能帶隙的疊層電池的理論效率極限是45%,實際極限是35%,這兩個值都高于目前硅的實際效率極限。