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近年来,有机–无机杂化钙钛矿太阳能电池因其低制备成本、高光电转换效率(Photoelectric Conversion Efficiency, PCE)的巨大优势,显示出广阔的商业化前景。经过十几年的深入研究,钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells, PSCs)实验室器件(<1 cm2 ),大面积(1~10 cm2 )器件,迷你模组级器件(10~800 cm2 )和模组级器件(>800 cm2 ) 的最高认证 PCE 也已分别提升至 26.10%、24.35%、22.40%、18.60%。随着 PSCs 面积扩大,PCE 急剧下降,这主 要是因为制备方法的局限性和难以获得高质量的大面积钙钛矿薄膜。实验室器件常采用的旋涂法难以应用到实际 生产中,目前大面积钙钛矿薄膜的制备方法主要有刮涂法和狭缝涂布法,但依然存在薄膜成核结晶过程难以精确 控制等问题。本文从大面积有机–无机杂化钙钛矿薄膜质量提升方法入手介绍了大面积钙钛矿成膜机制及薄膜质量 提升策略。最后,对制备高 PCE、高稳定性的大面积 PSCs 的技术和应用进行了展望,旨在对大面积、高性能的 PSCs 研究提供有益参考。
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钙钛矿是第三代太阳能电池,发展前景广阔。钙钛矿电池因其光电转换层使用 钙钛矿结构的材料而得名,指通用化学式为 ABX3 的一类材料,具有轻质、柔 性、弱光性高等特点。钙钛矿电池应用场景较晶硅更为广阔,可应用于光伏建 筑一体化、车顶光伏、移动设备、联网传感器、光发电站等众多领域。转换效 率方面,单结钙钛矿电池最大理论转换效率为 33%,接近单结电池理论转换效 率极限 33.7%,多结电池组成的叠层电池转换效率将进一步提升。近年来钙钛 矿发展迅猛,转换效率快速跃升,据 NREL,单结钙钛矿电池效率纪录达 26.1%, 晶硅-钙钛矿叠层电池销量纪录达 33.9%。
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自工业革命以来,世界各国一直长期依赖化石能源驱动经济增长与工业发展。 但随着近年来世界进入后疫情时代,国际政治经济氛围日益复杂,疫情、天灾、 外交和战争因素导致能源供需格局日益动荡。化石能源的供给紧缩正在考验着世 界各国的能源应急缓冲能力。因此,越来越多的有识之士将目光投向了以太阳能 为代表的新一代的清洁能源
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基于钙钛矿太阳能电池材料独特的光电特性,特别是光电转换效率在初 期短时间内的快速提升,使其成为当前光伏领域中最富吸引力的光吸收材料之 一。然而,近年来转换效率的增长步入缓慢阶段,同时材料的长期稳定性也成 为商业化应用的关键挑战,这些问题背后的物理机制与材料缺陷密切相关。为 进一步提高电池效率和结构稳定性,必须深刻理解和精准地掌握这些缺陷的特 性。本文全面回顾了钙钛矿材料中各类缺陷对光伏性能和稳定性的影响,包括 传统刚性模型缺陷、非常规性缺陷、复合型缺陷、离子迁移和缺陷对载流子寿 命的影响,论述了缺陷与材料结构稳定性之间的紧密关联性,并对未来关于缺 陷的研究方向进行了展望。
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钙钛矿本指化学式为 CaTiO3 的矿物质以及拥有 CaTiO3 结构的金属氧化物,现指结构式为 ABX3 形式 且具有与 CaTiO3 相似晶体结构的材料。钙钛矿单结电池理论极限效率为 31%,且仅用十余年时间就将 实验室转换效率从 3.8%提升至 25.8%,加入叠层技术后理论极限转换效率将进一步提升至 45%。在成 本上,晶硅组件全产业链的投资成本约为 9.6 亿元/GW,而钙钛矿组件的产能投资约为 5 亿元/GW,仅 为晶硅组件的一半左右,高理论转换效率与低廉成本潜力使钙钛矿电池有望成为光伏产业化技术进步的 新方向。
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