近日,英國劍橋大學(xué)的國際科研團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),采用簡單的鉀溶液可以提高新一代太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率,將更多的陽光轉(zhuǎn)化為電力。
鈣鈦礦(Perovskite),是一類有著與鈦酸鈣(CaTiO)相同晶體結(jié)構(gòu)的材料。

鹵化物鈣鈦礦由于其優(yōu)異的光電性質(zhì),能帶連續(xù)可調(diào),易于制備,成本低廉等一系列優(yōu)勢,成為新一代光電器件領(lǐng)域的有力競爭者。尤其是在太陽能電池領(lǐng)域,鈣鈦礦太陽電池效率由2009年的3.8%提升到目前的22%以上,只用了不到10年的時間,不可謂之不迅猛。
鈣鈦礦材料的應(yīng)用前景非常廣,例如光通信、數(shù)據(jù)存儲、太赫茲通信、太陽能電池領(lǐng)域。目前,備受關(guān)注和追捧的要屬鈣鈦礦太陽能電池。鈣鈦礦太陽能電池投入市場以及大規(guī)模應(yīng)用指日可待,并有望引領(lǐng)未來太陽能電池市場的新走向。
韓國蔚山國立科技研究所(UNIST)發(fā)明的鈣鈦礦太陽能電池
瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院采用鈣鈦礦材料進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲
盡管如此,就算是目前最好的鈣鈦礦太陽能電池中,鈣鈦礦的發(fā)光效率仍遠(yuǎn)低于100%,這為提高鈣鈦礦太陽能電池的效率留下了足夠大的改進(jìn)空間。這主要是因為,寄生非輻射損失以及光誘導(dǎo)離子隔離,導(dǎo)致鈣鈦礦發(fā)光效率不高。
鈣鈦礦晶體生成的原子尺度圖像
有鑒如此,英國劍橋大學(xué)Samuel D. Stranks課題組基于鹵化鉀鈍化策略,極大地提高了鈣鈦礦發(fā)光效率,并相應(yīng)地提升了對應(yīng)的鈣鈦礦太陽能電池的發(fā)光效率。研究結(jié)果發(fā)表于《自然(Nature)》雜志。

在這項研究中,研究人員將碘化鉀添加到鈣鈦礦墨水中,這種墨水可自組裝到薄膜中,改變了鈣鈦礦層的化學(xué)成分。這種技術(shù)兼容卷對卷制程(roll-to-roll processes),這意味著它是廉價且可擴展的。碘化鉀在鈣鈦礦的頂部形成一個“裝飾”層,可以修復(fù)缺陷,使得電子運動得更加自由,同時也限制了離子的運動,從而使得材料在期望的能帶隙條件下更加穩(wěn)定。
鈣鈦礦和鉀組成的器件在測試中顯示出良好的穩(wěn)定性,光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)21.5%,與目前最佳的鈣鈦礦基太陽能電池相似,而且接近硅基太陽能電池的實用效率極限(29%)。由兩層鈣鈦礦組成的、具有理想能帶隙的疊層電池的理論效率極限是45%,實際極限是35%,這兩個值都高于目前硅的實際效率極限。