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《自然—材料》鈣鈦礦3J突破 穩相實現28.7%PCE

更新時間:2026-07-14      點擊次數:88

一、研究背景、挑戰與解決方案


現況與瓶頸

三接面疊層太陽能電池是突破晶硅光伏效率極限的途徑,理論蕭基-奎瑟(Shockley–Queisser, S–Q)極限可達49.5%。但實際制備3-J電池的核心挑戰在于鈣鈦礦吸收層的相不穩定性。

用于中間電池(Mid-cell, 1.50 eV)的碘化甲脒鉛(FAPbI3)基鈣鈦礦,在復雜制程中容易降解,包括重復的加熱/冷卻循環、暴露于環境空氣及水基原子層沉積(ALD)過程。中層鈣鈦礦降解成非光活性的δ相時,器件開路電壓(Voc)從約3.0 V降至約2.0 V,嚴重影響制程重現性。頂部電池(Top-cell, 2.0 eV)的富溴鈣鈦礦也容易受光誘導相分離影響。


解決方案與核心發現

這項由沙特阿拉伯國王阿卜杜拉科技大學(KAUST)的 Stefaan De Wolf 教授 Fuzong Xu 博士領導的研究團隊,將成果發表于《自然材料》(Nature Materials期刊上。

研究團隊引入3-胺基丙酸碘化物(3-ammonium propionic acid iodide, 簡稱3A)作為添加劑,整合至鈣鈦礦晶格中,增強其在多重制程中的韌性。(圖S7

《自然—材料》鈣鈦礦3J突破 穩相實現28.7%PCE

3A分子中的羧基(–COOH)與鈣鈦礦晶格中的陽離子(Pb2+、Cs+、FA+)形成額外鍵結。密度泛函理論(DFT)計算證實這些鍵結達到雙重效果:

  1. 提高相轉變能壘: 3A修飾將α相到δ相轉變的能壘提高約四倍

  2. 抑制缺陷形成: 額外鍵結抑制肖特基缺陷(如VFAIVPbI2)形成,這些缺陷會促進離子遷移和相轉變

實驗結果顯示,3A修飾有效延遲中間鈣鈦礦(Cs0.05Rb0.05FA0.9PbI3)在約60% RH環境下的δ相形成,并抑制頂部鈣鈦礦在1 sun照光下的光致相分離。

整合穩相鈣鈦礦層后,三接面電池制程重現性大幅提升,器件功率轉換效率(PCE)變異性從4.11降至1.19。最終在1 cm2活性面積上實現28.7%PCE。(圖4c

《自然—材料》鈣鈦礦3J突破 穩相實現28.7%PCE


二、準費米能級分裂QFLS表征

準費米能級分裂(Quasi-Fermi Level Splitting, QFLS,記為Δμ)是衡量光伏材料光電質量的核心指針,它直接反映了材料抑制非輻射復合的能力,并與器件潛在的開路電壓上限直接相關。在這項研究中,QFLS表征被作為驗證3A修飾對于鈣鈦礦電子性質實際提升效果的手段。


QFLS表征方法與數據來源

研究采用高光譜成像系統hyperspectral imaging system)耦合顯微鏡,收集封裝半成品器件的絕對光致發光(Absolute PL)信號。為了模擬p-i-n器件結構,鈣鈦礦薄膜沉積在空穴傳輸層(HTL/ITO/Si基板上進行QFLS測量。激發光源為532 nm雷射,光照強度相當于1 sun。采集到的數據利用修正后的Würfel廣義普朗克定律(modified Würfel's generalized Planck law)進行分析,從而獲得QFLS (Δμ)。


QFLS數據結果解析

研究對中間鈣鈦礦層(Cs0.05Rb0.05FA0.9PbI3)進行了QFLS繪圖(mapping)及統計分析。

  1. QFLS空間分布與數值提升: 2a呈現QFLS繪圖及統計結果。3A修飾樣品的QFLS性能明顯優于控制組,其Δμ統計中位數顯著高于控制組和3C修飾組。較高的Δμ證明3A修飾材料具備更高的光電壓潛力,與后續單結器件(Mid-cell)開路電壓從1.12 V提升至1.16 V的結果一致。

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  2. PLTRPL數據左證載子動力學: 3A修飾組表現出更高的PL強度(Supplementary      Fig. 20)和顯著延長的載子壽命。

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  3. 時間分辨光致發光(TRPL測量結果(2b)顯示,3A修飾使載子壽命從控制組的1.39 μs延長至2.33 μs。相較之下,僅使用烷基鏈的3C修飾導致載子壽命急劇下降至0.70 μs。這表明3C引入了更多晶界缺陷,促進非輻射復合,而3A中的羧基有效抵消了這些不利影響。

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  4. PL mapping(光致相分離評估): 研究對頂部鈣鈦礦(Top      perovskite, Cs0.4FA0.6PbBr1.7I1.3)進行時間分辨PL光譜測量(圖1f,評估光致相分離。在1 sun照光下,控制組樣品在10分鐘后出現低帶隙相形成(相分離),而3A修飾樣品在45分鐘后仍未觀察到相分離。這證實了3A修飾成功抑制富溴鈣鈦礦的光致不穩定性。

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QFLS提供了一個定量的、準器件尺度的光電質量指針。透過QFLS繪圖,研究團隊能夠直觀地比較不同化學修飾下,鈣鈦礦薄膜在光照條件下的非輻射復合損失情況。高的QFLS值直接反映了載子濃度、載子壽命和低缺陷密度,從而證明了3A策略(通過提高相穩定性)成功地提升了鈣鈦礦材料的本質光電性能。

《自然—材料》鈣鈦礦3J突破 穩相實現28.7%PCE

為快速評估此類穩相鈣鈦礦材料潛力,Enlitech QFLS-Maper檢測儀可提供QFLS影像分布與iVoc可視化分析,在三秒內掌握整體材料質量與非輻射復合模式。該儀器能快速測量Pseudo J-V曲線,用于預測材料的理論效率極限,加速載子動力學與缺陷解析。

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三、結論與研究成果 (Conclusion and Research Outcome)

該研究成功應對了多接面鈣鈦礦太陽能電池在復雜制程中,因鈣鈦礦相不穩定性導致的效率和重現性受限問題。核心成果與數據驗證如下:

核心穩定化策略與機理驗證

器件性能與穩定性提升

《自然—材料》鈣鈦礦3J突破 穩相實現28.7%PCE



文獻參考自nature materials_DOI: 10.1038/s41563-025-02367-8

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