鈣鈦礦不再“怕濕度”!光電轉化效率達到24.1%!3月26日,中國科學院院士黃維、南京工業大學先進材料研究院陳永華教授團隊開創性地提出,以一種多功能的“離子液體”作為溶劑來替代傳統有毒的有機溶劑制備鈣鈦礦光伏材料,實現了黑相甲脒鉛碘(α-FAPbI3)鈣鈦礦在室溫、高濕度環境下的穩定性,解決了傳統鈣鈦礦光伏材料制備過程中的世界性難題,實現了光伏領域重大突破。相關成果發表在國際頂級期刊《科學》上。
相比于傳統的單晶硅電池,鈣鈦礦光伏材料因輕薄、低廉、環保、可柔性等優勢,成為研究熱點。在傳統認識上,鈣鈦礦光伏材料怕水、怕空氣,需要在惰性氣體的保護下才能制備。在現有認知范圍內,只有不超過5種溶劑被應用到鈣鈦礦材料中,且這些溶劑均是有毒溶液。如此多的“痛點”讓鈣鈦礦的擴大應用舉步維艱。
在傳統溶劑體系內繼續做研究,總讓陳永華有種“隔靴撓癢”的感覺。2017年,團隊發現了一種綠色的質子型離子液體,因其官能團的特殊性,被引入制備過程。
“離子液體獨特的陰離子和陽離子結構能夠在溶液中形成龐大的氫鍵網絡,同時,有機陰離子與金屬鹵化物形成螯合物來調節前驅體溶液的性質。其獨特的化學作用能夠有效調控鈣鈦礦的結晶動力學過程,從而生長出高質量的鈣鈦礦薄膜。”論文共同第一作者蘆薈介紹說。基于離子液體的特性,研究團隊在2020年構建出了高效穩定的層狀鈣鈦礦太陽能電池,光電轉化效率達到18.06%,打破了當時的記錄效率。
研究團隊從多功能離子液體溶劑的結構設計和制備出發,發現離子液體甲酸甲胺的羰基可以與碘化鉛中的鉛產生螯合作用,胺基與碘形成氫鍵作用。“在碘化鉛成膜過程中,這種相互作用牽引著碘化鉛晶體規則排列,形成了一系列具有納米級‘離子通道’且垂直生長的碘化鉛晶體結構,這些通道促進了碘甲脒滲透到碘化鉛薄膜中,從而快速和穩健地被轉化為甲脒基鈣鈦礦薄膜。”陳永華說。
實驗結果表明,離子液體甲酸甲胺作鈣鈦礦前驅體溶劑所制備的器件最終實現了高達24.1%的光電轉化效率,并且,未封裝的器件在85℃持續加熱和持續光照下,分別保持其初始效率的80%和90%達500小時。
綠色無毒、穩定高效、成本低廉,這項成果為鈣鈦礦太陽能電池的大規模生產利用創造了前提條件,但陳永華拿著0.1平方厘米大小的鈣鈦礦太陽能電池片,卻有新的打算。他說:“未來5年,我們將致力于實現從0.1平方厘米放大到100平方厘米,真正實現鈣鈦礦電池的產業化大規模應用。”
相比于傳統的單晶硅電池,鈣鈦礦光伏材料因輕薄、低廉、環保、可柔性等優勢,成為研究熱點。在傳統認識上,鈣鈦礦光伏材料怕水、怕空氣,需要在惰性氣體的保護下才能制備。在現有認知范圍內,只有不超過5種溶劑被應用到鈣鈦礦材料中,且這些溶劑均是有毒溶液。如此多的“痛點”讓鈣鈦礦的擴大應用舉步維艱。
在傳統溶劑體系內繼續做研究,總讓陳永華有種“隔靴撓癢”的感覺。2017年,團隊發現了一種綠色的質子型離子液體,因其官能團的特殊性,被引入制備過程。
“離子液體獨特的陰離子和陽離子結構能夠在溶液中形成龐大的氫鍵網絡,同時,有機陰離子與金屬鹵化物形成螯合物來調節前驅體溶液的性質。其獨特的化學作用能夠有效調控鈣鈦礦的結晶動力學過程,從而生長出高質量的鈣鈦礦薄膜。”論文共同第一作者蘆薈介紹說。基于離子液體的特性,研究團隊在2020年構建出了高效穩定的層狀鈣鈦礦太陽能電池,光電轉化效率達到18.06%,打破了當時的記錄效率。
研究團隊從多功能離子液體溶劑的結構設計和制備出發,發現離子液體甲酸甲胺的羰基可以與碘化鉛中的鉛產生螯合作用,胺基與碘形成氫鍵作用。“在碘化鉛成膜過程中,這種相互作用牽引著碘化鉛晶體規則排列,形成了一系列具有納米級‘離子通道’且垂直生長的碘化鉛晶體結構,這些通道促進了碘甲脒滲透到碘化鉛薄膜中,從而快速和穩健地被轉化為甲脒基鈣鈦礦薄膜。”陳永華說。
實驗結果表明,離子液體甲酸甲胺作鈣鈦礦前驅體溶劑所制備的器件最終實現了高達24.1%的光電轉化效率,并且,未封裝的器件在85℃持續加熱和持續光照下,分別保持其初始效率的80%和90%達500小時。
綠色無毒、穩定高效、成本低廉,這項成果為鈣鈦礦太陽能電池的大規模生產利用創造了前提條件,但陳永華拿著0.1平方厘米大小的鈣鈦礦太陽能電池片,卻有新的打算。他說:“未來5年,我們將致力于實現從0.1平方厘米放大到100平方厘米,真正實現鈣鈦礦電池的產業化大規模應用。”