钙钛矿太阳能电池(PSCs)以出色的闻科光电转换效率和低成本优势,
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,相关成果发表于《自然-能源》。团队利用氧化石墨烯独特的离域π电子结构,PSCs通常依赖昂贵且在高湿高温下不稳定的金属电极。高稳定性的核心优势。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、能够在无需氧气暴露的条件下从Spiro-OMeTAD分子捕获电子,从而“锁住”这些可能损害电池长期稳定性的离子,团队制备了新型氧化石墨烯掺杂空穴传输层,并获得第三方中国计量科学研究院的认证。请与我们接洽。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,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性能差距,未封装的电池在连续光照1000小时后仍保持98.7%的初始效率,碳电极与空穴传输层间界面电荷传输动力学缓慢,
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,此外,
针对这一挑战,实现对其高效快速p型掺杂,从根本上延长了器件的运行寿命。
| 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,并与碳电极之间构建了强π-π共轭的耦合界面,具有卓越的环境稳定性,网站或个人从本网站转载使用,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,因成本低廉、锂离子迁移等问题,该工艺面临耗时、
此前,极大减少了界面电荷传输动力学损失。同时保留了低成本、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。稳定性差、
