鈣鈦礦半導體制造成本低廉、質地輕盈,可附著在柔性基底上。將兩種或多種帶隙不同的鈣鈦礦半導體疊在一起做成多結電池,就能分段吸收不同顏色的陽光,更充分地利用太陽光譜。團隊將三種帶隙的鈣鈦礦材料堆疊,打造出這款三結太陽能電池。
這項工作的關鍵在于中間子電池與底部子電池之間的那層界面。底部吸收層由帶隙較窄的錫鉛基鈣鈦礦構成,它與空穴傳輸層之間的相互作用,是提升電池光電轉換效率和穩定性的重要因素。此前常用的空穴傳輸材料PEDOT:PSS會造成能量損失,拉低光電轉換效率。
為解決這一難題,團隊曾在鉛基鈣鈦礦電池中成功引入自組裝單層(SAM)作為空穴傳輸層。然而,單靠SAM在錫鉛基鈣鈦礦中提取空穴的效率仍然欠佳。于是,團隊又在SAM層下加入一層氧化石墨烯(GO),就像為電荷鋪就了一條高速公路,無論在界面形貌還是電子特性上都得到了優化,使電荷傳輸變得格外順暢。用這種GO/SAM雙層替代傳統的PEDOT:PSS后,電池內部的光損耗被大幅遏制。
配備GO/SAM的三結太陽能電池實現了27.3%的光電轉換效率,在持續工作770小時后,仍能保持初始效率的90%以上,證明了這種電池架構的潛力。
團隊表示,隨著各層鈣鈦礦和界面薄膜質量的進一步提升,這種架構的效率完全有望突破30%。
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