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Edward H. Sargent最新Nature!四位留學生共同一作,多位大佬鼎力參與!

由于具有良好的光電性質,可調控的帶隙和易于制備等優點,鈣鈦礦是理想的多結光伏吸光材料。然而,光誘導的相分離限制了它們的效率和穩定性。寬帶隙(> 1.65 eV)的I/Br混合的鈣鈦礦吸光材料面臨著光誘使相分離(LIPS)的問題,這嚴重限制了多結光伏器件的穩定性和效率。

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成果簡介
近日,多倫多大學Edward Sargent教授課題組報道了I/Br混合鈣鈦礦中的晶格畸變與相分離的抑制相關,由于A位陽離子和碘化物之間的平均原子間距離減小,產生了增加的離子遷移能壘。使用頂部子電池中具有大晶格畸變的約2.0 eV Rb/Cs混合陽離子無機鈣鈦礦,作者制備了全鈣鈦礦三結太陽能電池,并在3.21 V的開路電壓下實現了24.3%的效率(23.3%的認證準穩態效率)。這是首次報道的鈣鈦礦基三結太陽能電池的認證效率。三結器件在最大功率點工作420小時后,仍能保持80%的初始效率。
值得注意的是,該篇論文的第一作者是四位來自中國的留學生王在偉(博士后),曾樂蔚(博士),祝桐(博士后)和陳昊(博士后)。
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從左到右,依次為王在偉(博士后),曾樂蔚(博士),祝桐(博士后)和陳昊(博士后)
同時,該項工作的參與也包括聯合洛桑聯邦理工學院染料敏化太陽能電池之父Michael Gr?tzel阿卜杜拉國王科技大學Stefaan De Wolf教授北卡羅來納大學黃勁松教授,可謂陣容豪華!
圖文導讀
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圖1. Rb/Cs混合陽離子無機鈣鈦礦的性質
作者利用紫外-可見吸收光譜,XRD以及固態核磁,證實了Rb能夠摻雜進入I/Br混合的Cs基無機鈣鈦礦晶格中,且Rb的摻雜導致了帶隙的增大。隨著Br含量的增加,達到最大電壓值的Rb含量也增加。在2.0 eV及以下帶隙的器件中,2.0 eV Rb0.15Cs0.85PbI1.75Br1.25展現出最好的電壓值,因此,Rb0.15Cs0.85PbI1.75Br1.25被選為目標研究對象。
亥姆霍茲自由能的計算展示隨著 Br 含量的增加,Rb/Cs 混合陽離子鈣鈦礦具有更深的亥姆霍茲自由能(更大的熱力學驅動力),因此,無機鈣鈦礦中 Rb 摻雜含量的上限與 Br 含量正相關,這與摻Rb時富Br鈣鈦礦熱力學驅動力較大有關。
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圖2. 抑制光誘使相分離的現象和機制
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圖3. 單結太陽能電池的光伏性能
作者比較了~2.0 eV CsPbI1.4Br1.6和Rb0.15Cs0.85PbI1.75Br1.25設備的性能。對于2.0 eV ?CsPbI1.4Br1.6的器件,PCE為12.59%,VOC為1.288 V(圖3a)。而Rb0.15Cs0.85PbI1.75Br1.25器件的PCE增加到13.41%,VOC為1.312 V。它們穩定功率輸出(SPO)效率分別為12.1%和13.3%(圖3b)。對54個器件的光伏參數進行統計分析,發現高性能Rb0.15Cs0.85PbI1.75Br1.25器件的重現性(圖3c)。
此外,Rb0.15Cs0.85PbI1.75Br1.25樣品與CsPbI1.4Br1.6鈣鈦礦(1.318 ± 0.054 eV)相比,高費米能級分裂QFLS(1.417 ± 0.004 eV)的空間分布較窄(圖3d),這表明非輻射重組減少。在~2.0 eV帶隙下,相對于Cs基全無機鈣鈦礦,Rb/Cs全無機鈣鈦礦太陽能電池展現出更高的器件效率和更好的重復性。
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圖4. 全鈣鈦礦三結太陽能電池的光伏性能和穩定性
作者使用~2.0 eV Rb/Cs混合陽離子無機鈣鈦礦作為全鈣鈦礦三結太陽能電池(TJSC)的頂部子電池的吸收體。TJSC的器件結構為ITO玻璃/NiOx/Me-4PACz/2.0 eV無機鈣鈦礦(170 nm)/PEAI-EDAI2/PCBM/PEIE/SnOx/ITO/NiOx/Me-4PACz/1.6 eV鈣鈦礦(780 nm)/PEAI-EDAI2/PCBM/PCBM/PEIE/SnOx/Au/PEDOT:PSS/1.22 eV SnPb鈣鈦礦(870 nm)/C60/SnOx/Ag(圖4a)。
圖4b為冠軍全鈣鈦礦TJSC的J-V曲線。反向掃描的PCE為24.33%,VOC為3.215 V,短路電流(JSC)為9.71 mA/cm2,填充因子(FF)為77.93%。作者在獨立的PV校準實驗室(NREL)中獲得了23.29%的認證PCE(圖4c),據作者所知,這是第一個報告的全鈣鈦礦三結太陽能電池的認證PCE。通過新鈣鈦礦的鈍化策略、改善界面接觸和光管理的優化,全鈣鈦礦TJSCs的效率將進一步提高。

作者還監測了封裝的TJSC在最大功率點跟蹤條件下,以及在環境大氣下連續AM 1.5G的單太陽照明下的性能(圖4e)。基于Rb/Cs混合陽離子鈣鈦礦的優化器件在連續運行420小時后保留了其初始PCE的80%。

總結展望

綜上,這項工作中,全鈣鈦礦三結太陽能電池實現了24.3%的效率,在NREL認證出23.3%的準穩態效率。這是鈣鈦礦基三結太陽能電池第一個被報道的認證效率。該工作為設計高效的全鈣鈦礦太陽能電池提供了新的思路。

文獻信息
Wang, Z., Zeng, L., Zhu, T. et al. Suppressed phase segregation for triple-junction perovskite solar cells. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06006-7

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