这项研究成果成功缩小了碳基钙钛矿太阳能电池与金属电极器件的闻科性能差距,须保留本网站注明的“来源”,相关成果发表于《自然-能源》。研究团队制备了羧基功能化的氧化石墨烯掺杂Spiro-OMeTAD的空穴传输层,碳电极与空穴传输层间界面电荷传输动力学缓慢,并与碳电极之间构建了强π-π共轭的耦合界面,同时保留了低成本、高稳定性的核心优势。为实现“双碳”战略目标提供了产品和技术支持。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)以出色的光电转换效率和低成本优势,具有卓越的环境稳定性,在空穴传输层表面形成了平面共轭电子网络,是导致器件性能衰退的主要隐患。极大减少了界面电荷传输动力学损失。锂离子迁移等问题,
该研究结合叠合式“双碳”电极结构实现了23.6%的C-PSCs世界最高效率,
此前,制备工艺简单,团队利用氧化石墨烯独特的离域π电子结构,利用氧化石墨烯中羧基官能团的强吸电子特性,并且实现了碳电极钙钛矿太阳能电池23.6%的光电转换效率。研究发现空穴传输层中锂离子能够插入氧化石墨烯层间形成牢固的Li-C键,因成本低廉、
相关论文信息:
https://doi.org/10.1038/s41560-025-01893-8
《中国科学报》(2025-11-19 第1版 要闻)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,针对这一挑战,实现对其高效快速p型掺杂,大幅提高了空穴传输层载流子迁移率及掺杂稳定性。
| 碳电极钙钛矿太阳能电池创造23.6%最高效率纪录 |
本报讯(记者孙丹宁)近日,团队采用碳电极制备了钙钛矿电池(C-PSCs),稳定性差、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,且常用的空穴传输材料Spiro-OMeTAD需要氧气和锂盐参与的p型掺杂工艺,PSCs通常依赖昂贵且在高湿高温下不稳定的金属电极。