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正式结构钙钛矿太阳能电池稳态效率首破27%


速读:袁明鉴团队从器件物理与载流子动力学出发,首次揭示了在纹理基底上,氧化锡电子传输层与钙钛矿埋底界面处存在能带失配与电子累积的协同作用。
2026年05月06日 07:08

本报讯(记者陈彬 通讯员李享)南开大学教授袁明鉴、特聘研究员姜源植团队联合北京理工大学研究员徐健团队,首次揭开了制约正式结构钙钛矿太阳能电池效率的关键物理“黑箱”,并创新性地提出连续梯度掺杂电子传输层设计。基于该策略,团队研发的光伏器件经国际权威机构认证,获得了27.17%的稳态光电转换效率及27.50%的反向扫描效率,创造了正式结构钙钛矿光伏器件的最高光电转换效率纪录。相关研究近日发表于《自然》。

兼具高效率与可规模化制备潜力的钙钛矿太阳能电池,成为最具潜力的下一代光伏技术之一。当前,高效率器件普遍依赖具有微纳纹理的基底来增强光捕获能力,但复杂界面同时引入显著的非辐射复合损失,成为制约正式结构器件性能提升的关键瓶颈。尽管反式结构器件已通过界面工程取得显著进展,正式结构器件的光电转换效率仍长期停滞在约26%,其深层物理机制尚不清晰。

袁明鉴团队从器件物理与载流子动力学出发,首次揭示了在纹理基底上,氧化锡电子传输层与钙钛矿埋底界面处存在能带失配与电子累积的协同作用。这正是非辐射复合损失加剧、器件性能长期受困的核心物理根源。

要破解这一困局,就必须从源头上精细调控氧化锡电子传输层。研究团队进一步深挖化学浴沉积制备氧化锡的生长机制,阐明了该过程实为配体封端纳米颗粒在基底上的准逐层组装。由此出发,团队建立了配体化学、氧空位含量与薄膜能带结构之间的构效关系,并在此基础上提出一种配体竞争性结合调控策略,构筑了n+/n连续梯度掺杂的氧化锡电子传输层,成功应对能带失配与界面电子累积的双重挑战,将非辐射复合损失降至极低水平。

搭载这一全新电子传输层的钙钛矿太阳能电池,不仅刷新了光电转换效率纪录,其开路电压损失更是低至295毫伏,充分证明非辐射复合得到了根本性抑制。该研究从机理层面系统扫清了长期笼罩正式结构器件的“性能迷雾”,也为金属氧化物电子传输层的理性设计开辟了一条普适而有效的新路径,有望为高稳定性、可规模化生产的钙钛矿光伏组件提供技术支撑。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10587-4

主题:氧化锡电子传输层|正式结构器件