在该研究过程中,
赵晓明教授提出了氟蒸气气相处理的方法,并与张助华教授和郭万林院士多次讨论,确定了面向大面积太阳能电池应用的前进方向。在郭万林院士和张助华教授的指导下,与论文共同第一作者博士生张培琨和刘天俊研究员(剑桥大学)通力合作,揭示了氟蒸汽提升稳定性的原理,实现了加速老化下器件的超长寿命
。论文的其他作者还包括航空学院和国际前沿科学研究院的教师张伟、李博闻、薛敏珉,航空学院博士生田炳坤、国际前沿科学研究院博士生江莹、张金平以及长空学院本科生唐雅婧。
优异的器件性能、清晰的原理揭示和突破性的原创发现使得论文的发表过程非常顺利。
论文于2024年1月投稿,2024年4月收到评审意见,5月修改返回后,6月即正式录用
。
当人类面临气候变暖和能源、水资源短缺的挑战时,发现利用太阳光热的新途径、提升利用太阳光热的能力,成为可预期的未来人类生存和可持续发展的必由之路。郭万林院士团队提出了通过功能材料与水相互作用直接将水中蕴藏的能量转换成电能的水伏效应,开辟了利用太阳光热的新途径。最近,团队又有了新成果:在利用太阳光直接发电的光伏领域协同发力、另辟蹊径,
在面向商业化应用的大面积长效稳定钙钛矿电池研究方面取得里程碑式突破。
小面积(<0.1 cm²)金属卤化物钙钛矿太阳能电池(PSC)的光电转换效率已经超过26%,接近基于硅的商业技术水平
。然而,PSC面临着长期运行稳定性不足的难题,这使
得该领域的研究重点从提升转换效率转向改进运行稳定性。为此,科学家们发展了如液相处理方法等来钝化钙钛矿材料表面的缺陷,抑制材料运行环境下的老化,从而实现了能长达数千小时稳定运行的太阳能电池,
但器件的尺寸仅至数平方厘米,无法满足商业化需求。
如何在保持高的效率前提下实现大面积长效稳定的PSC依然是本领域的重大挑战。
通用的基于溶液的钙钛矿处理方法虽然能显著提升小面积器件的效率和稳定性,但是面向大面积器件时却表现不佳,主要原因是这类方法在处理大面积太阳能电池时存在由反应速度不均带来的钝化效果不佳的局限。