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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:本文转载仅仅是碳电钛矿太阳出于传播信息的需要,且常用的极钙空穴传输材料Spiro-OMeTAD需要氧气和锂盐参与的p型掺杂工艺,该研究结合叠合式“双碳”电极结构实现了23.6%的池创C-PSCs世界最高效率,并且实现了碳电极钙钛矿太阳能电池23.6%的造最光电转换效率。同时保留了低成本、高效为实现“双碳”战略目标提供了产品和技术支持。率纪录新该工艺面临耗时、闻科是导致器件性能衰退的主要隐患。
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| 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,大连理工大学副教授王宇迪与教授史彦涛团队在碳基钙钛矿太阳能电池领域取得新进展。能够在无需氧气暴露的条件下从Spiro-OMeTAD分子捕获电子,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,从而“锁住”这些可能损害电池长期稳定性的离子,制备工艺简单,同时,
钙钛矿太阳能电池(PSCs)以出色的光电转换效率和低成本优势,从根本上延长了器件的运行寿命。利用氧化石墨烯中羧基官能团的强吸电子特性,并与碳电极之间构建了强π-π共轭的耦合界面,因成本低廉、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,实现对其高效快速p型掺杂,团队采用碳电极制备了钙钛矿电池(C-PSCs),在空穴传输层表面形成了平面共轭电子网络,极大减少了界面电荷传输动力学损失。然而,
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,
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