9月13日有记者从南京大学获悉, 该校的谭海仁教授课题组与企业的人员组成研究团队, 研发出了一种以羧酸铅材料作为基底的表面钝化新技术, 制作出了面积达零点七二平方米的钙钛矿光伏组件, 该组件由国际权威第三方机构测试后认证其光电转换效率达到百分之二十点零。
被视为最具潜力的下一代光伏设备是钙钛矿太阳能电池, 表面钝化技术是该设备的关键技术之一。

谭海仁介绍现状铵基卤化物为该领域应用最广阔的表面钝化材料不过这类材料一般应需惰性气体之中操作难以适应大规模生产的开放环境同时, 钝化效能高度粘结于钙钛矿薄膜表面性质于大面积制备之中很难达成均匀遮盖。
为突破钙钛矿薄膜的表面钝化技术瓶颈, 团队开发出一种“有机盐上浮技术”。团队成员、南京大学助理教授肖科表示, 该技术采用由2 - 甲氧基乙醇、1,3 - 二氧戊环和二甲基亚砜按特定比例混合而成的高饱和蒸气压溶剂, 结合真空辅助结晶工艺, 可在钙钛矿薄膜表面自然形成一层富含碘化甲脒的“保护基底”, 为后续铅盐钝化提供了理想的反应界面。
在此此基基础础上上, 团团队队进进一一步步采采用用结结晶晶的的有有机机铅铅盐盐继继续续对对薄薄膜膜的的表表面进处理。“羧酸铅通过化学的反应与钙钛矿相互形成牢固的化学键和合, 有效实现了了界界面面的的能能级级间间的的良良好好匹匹配配以以及及更更高高效效的的、更更充充分分的的电电荷荷传传输输工工作。”团队成员、南南京京大大学学现现代代工工程程与应与应用用科科学学研究院的2023级博士研究生徐冬冬慢慢解释道。

鉴于此技术路线下, 该团队制出了一点二米经由零点六米尺寸钙钛矿光伏组件,攻克平方米级别钙钛矿组件之最高效率新纪录。
在同一个大型地面电站内落地开展的连续对比监测充分显示, 运用相关匹配策略的钙钛矿光伏系统, 在稳定的日均单位发电量层面持续优于广泛应用的晶硅现有系统, 三月、四月尚有五月的当月单位发电增益率, 已分别达三点四二百分之、三点七九百分之外及五点八一百分之——针对“此项结果究竟是否会全面、充分证明钙钛矿光伏技术在真实户外应用条件下是拥有显著商业推行潜力可行性”这一点, 由谭海仁作出专门说明。




