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柔性基底钙钛矿太阳能电池具有可卷曲、重量轻、韧性好、可实现成卷连续生产和应用广泛等优点,极大地拓 宽了应用范围,其最高光电效率已接近 25% 。 面向钙钛矿电池结构,梳理不同柔性基底制备电池的研究进展,分析 不同制备条件下柔性电池的性能差异,探讨柔性电池产业化面临的主要问题,展望柔性电池的发展方向。
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全球的光伏技术及其市场在清洁能源运用的不断增进下呈现快速发展趋势。为评估光伏组件在生产和制造环节对 环境的影响,利用GaBi软件以及生命周期评估(LCA)的方法进行研究和评估,主要评估对象包含晶体硅光伏组件,这些组件采 用不同电池,包括发射极背钝化(PERC)太阳电池、隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)太阳电池和异质结(HJT)太阳电池,以及新 型钙钛矿太阳电池(PSCs)。计算发现现有 4种光伏组件的典型碳足迹分别为 469.25、474.24、427.98和 500.55 kg CO2/kW。对 于晶体硅太阳电池,硅片生产所引起的碳足迹份额最大,占比达到50%以上。对于钙钛矿太阳电池,其光伏组件由于现阶段产 业化效率较低,碳足迹较大。
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近日,我国光伏企业隆基绿能自主研发的晶硅-钙钛矿叠层电池效率达到 33.9%,成为目前全 球叠层太阳能电池效率的最高纪录。这是自该领域电池效率有记载以来,中国企业首次刷新世界 纪录。 业内专家表示,该突破意味着我国叠层电池研究已跻身全球领先行列。晶硅-钙钛矿叠层电池 技术的出现为开发下一代高效太阳电池技术开辟了全新赛道。
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对于钙钛矿太阳能电池而言,制备高质量的钙钛矿薄膜尤为关键。以 N-二甲基甲酰胺(DMF)作为有 机溶剂,基于一步旋涂法制备了 钙钛矿太阳能电池吸光层 CH3NH3PbI3 薄 膜,研 究 了 不 同 退 火 温 度 对 CH3NH3PbI3 薄膜的晶体结构、微观形貌及吸光性能的影响,并以此制备出太阳能电池,测试了电池的光电性能。 结果表明,退火温度的变化没有改变 CH3NH3PbI3 薄膜的主相结构,但退火温度超过100 ℃后,DMF的挥发速 率加快,残余 PbI2 的量增多,使得薄膜的纯度降低。随着退火温度的增加,CH3NH3PbI3 薄膜的晶粒尺寸持续增 大,吸光度先增大后减小。当退火温度为100 ℃时,薄膜的晶粒尺寸分布均匀性最佳,具有较高的覆盖率,且吸光 度达到最大,吸光性能最佳。CH3NH3PbI3 薄膜组装的钙钛矿太阳能电池的光电转换效率随退火温度的增加先 增大后降低,当退火温度为100 ℃时,电池的短路电流密度(Jsc)、填充因子(FF)和光电转换效率(PCE)均为最 大值,分别为20.04mA/cm2、70.58%和15.38%,电池的光电性能最优。
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钙钛矿太阳电池(PSC)具有高光电转换效率(PCE)、低成本、易采用溶液法制备等特点,在发展轻薄、便携的 柔性太阳电池方面有独特优势,可用于可穿戴设备、光伏建筑等领域。由于在柔性衬底上沉积均匀和高质量的钙钛矿薄膜颇 具挑战性,目前,单结柔性钙钛矿太阳电池的 PCE 虽已经达到 24.08%,但仍落后于刚性钙钛矿太阳电池(认证 PCE 为 26.1% 的);此外,柔性钙钛矿薄膜在制备和弯曲循环过程中会不可避免地产生晶界裂纹,这也为柔性钙钛矿太阳电池的稳定性和可 靠性带来巨大挑战。系统地评述了提升柔性钙钛矿太阳电池 PCE 和稳定性的研究进展,从柔性衬底、晶粒调控、晶界增强、 界面钝化及结构优化等不同角度进行了归纳总结,并对柔性钙钛矿太阳电池未来发展存在的问题和挑战进行了展望。
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