全鈣鈦礦串聯(lián)太陽(yáng)能電池,效率高達(dá)24.8%
該研究的首席研究員Hairen Tan說:“這項(xiàng)研究工作的最初想法是制造比單結(jié)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池更高效的全鈣鈦礦串聯(lián)太陽(yáng)能電池。”
鈣鈦礦是與鈣鈦礦具有相同晶體結(jié)構(gòu)的一組礦物,鈣鈦礦是一種黃色,棕色或黑色的礦物,主要由鈦酸鈣組成。在過去的幾年中,世界各地的多個(gè)研究團(tuán)隊(duì)一直在嘗試使用這種材料開發(fā)太陽(yáng)能電池,通常利用寬帶隙(1.8 eV)或窄帶隙(1.2 eV)的鈣鈦礦。
制造全鈣鈦礦串聯(lián)太陽(yáng)能電池,從而將寬禁帶和窄禁帶鈣鈦礦組合在一起,可以產(chǎn)生比單結(jié)電池更高的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),而不會(huì)增加制造成本。然而,為了構(gòu)建這種新型的太陽(yáng)能電池,研究人員需要找到一種方法來增強(qiáng)每個(gè)子電池的性能,同時(shí)還要將寬帶隙和窄帶隙電池進(jìn)行協(xié)同集成。
“不幸的是,以前報(bào)道混合的Pb-Sn窄帶隙鈣鈦礦太陽(yáng)能電池都表現(xiàn)出低的效率(PCE18-20%)和低的短路電流密度(j SC 28-30毫安/厘米2),” Tan說。“它們遠(yuǎn)低于其潛力,也低于最佳的基于鉛的單結(jié)鈣鈦礦電池的性能。”
在先前開發(fā)的窄帶隙鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中觀察到性能差的主要原因是其關(guān)鍵成分之一,即Sn 2+,容易氧化成Sn 4+。結(jié)果,所得的細(xì)胞膜顯示出高的陷阱密度和短的載流子擴(kuò)散長(zhǎng)度。在研究中,Tan和他的同事們希望找到可以幫助克服這一局限性的解決方案。
Tan說:“我們這項(xiàng)工作的主要目標(biāo)是啟動(dòng)一種策略,以擴(kuò)大窄帶隙鈣鈦礦型太陽(yáng)能電池的擴(kuò)散,從而獲得性能更好的串聯(lián)式太陽(yáng)能電池。Sn空位通常是由于在混合的Pb-Sn鈣鈦礦中摻入Sn 4+(Sn 2+氧化產(chǎn)物)引起的。我們認(rèn)為,一種防止前體溶液中Sn 2+氧化的新策略可以大大改善電荷載流子的擴(kuò)散長(zhǎng)度。”
Tan和他的同事介紹了一種新的化學(xué)方法,該方法最終可以提高PSC的性能。該方法基于補(bǔ)償反應(yīng),該反應(yīng)導(dǎo)致混合的Pb-Sn窄帶隙鈣鈦礦的電荷載流子擴(kuò)散長(zhǎng)度顯著提高。
先前提出的方法均以亞微米擴(kuò)散長(zhǎng)度為特征,這會(huì)損害電池的整體效率。另一方面,Tan和他的同事在他們的工作中實(shí)現(xiàn)了3μm的擴(kuò)散長(zhǎng)度。一項(xiàng)非凡的成果,使打破性能記錄的Pb-Sn電池和全鈣鈦礦串聯(lián)電池成為可能。
Tan解釋說:“我們通過開發(fā)一種錫還原的前體溶液策略實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo),該策略通過前體溶液中的歧化反應(yīng)使Sn 4+(Sn 2+的氧化產(chǎn)物)返回到Sn 2+。”
含錫鈣鈦礦的氧化一直是開發(fā)具有鈣鈦礦成分的太陽(yáng)能電池的關(guān)鍵問題,因?yàn)樗鼤?huì)負(fù)面影響其性能,從而阻礙其在各種環(huán)境中的應(yīng)用。Tan和他的同事們采用的新化學(xué)方法為使用含錫窄帶隙鈣鈦礦制造串聯(lián)太陽(yáng)能電池提供了另一種途徑,從而使電池更穩(wěn)定,更高效。
他補(bǔ)充說:“我們的工作還表明,含錫鈣鈦礦的電子質(zhì)量可以與已證明其效率和晶體硅電池相似的鹵化鉛鈣鈦礦的電子質(zhì)量相媲美。毫無疑問,我們的串聯(lián)方法最終將為我們提供一種非常便宜但高效的太陽(yáng)能設(shè)備的途徑。”
在他們的研究中,Tan和他的同事使用他們的化學(xué)方法制造了整體式鈣鈦礦串聯(lián)電池,然后測(cè)試了它們的性能。他們發(fā)現(xiàn),其串聯(lián)電池獲得了非常好的效率,小面積設(shè)備(0.049 cm 2)約24.8 %,大面積設(shè)備(1.05 cm 2)約22.1%。
此外,在完全的一次陽(yáng)光照射下,電池在最大功率下運(yùn)行400小時(shí)以上后,仍可保持90%的性能。將來,這組研究人員介紹的方法可能會(huì)為開發(fā)更高效,更具成本效益的太陽(yáng)能設(shè)備提供信息。
Tan說:“我們現(xiàn)在計(jì)劃進(jìn)一步將全鈣鈦礦型串聯(lián)太陽(yáng)能電池的功率轉(zhuǎn)換效率提高到28%以上。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的第一種可能方法是減少寬帶隙鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中的光電壓損失。另一種可能性是減少隧道復(fù)合結(jié)中的光損失。”