江南大学刘桂林&北京理工大学白阳最新AFM:钙钛矿太阳能电池中非晶态埋底界面的起源与化学本质
2026-09-19 12:10:33  腾讯   [查看原文]

钙钛矿与电荷传输层之间的埋底界面对于决定钙钛矿太阳能电池的性能和长期稳定性至关重要。自组装单分子层已被广泛用于调节界面能级排列并提升器件效率,然而,它们对稳定性的影响却在很大程度上被忽视了。鉴于此,2026年9月16日江南大学刘桂林&北京理工大学白阳于AFM刊发钙钛矿太阳能电池中非晶态埋底界面的起源与化学本质的研究成果,本研究揭示,埋底界面的不稳定性源于有机阳离子在化学性质不均匀的非晶态界面区域内的积累。那些未锚定在基底上的SAM分子保留了活性膦酸基团中的─OH基团,这些基团会吸引有机阳离子,进而引发酸碱相互作用,导致界面失稳。通过引入表面抛光策略以消除非晶态组分并恢复界面化学计量比,埋底界面的稳定性得到了显著增强。得益于对埋底界面的调控,器件的功率转换效率从23.43%提升至26.54%(经认证为26.13%)。在组件层面,效率也提升至22.85%(孔径面积为64 cm²)。此外,该器件在50°C、一个太阳光照强度下进行1200小时的最大功率点追踪测试后,仍保持了初始效率的94%。值得注意的是,经优化的埋底界面在紫外光和激光照射条件下也表现出了显著增强的稳定性。

原文:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.77838

钙钛矿方向课题组网站

NREL网站:https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html

Gratzel课题组网站:http://lpi.epfl.ch/publications

Snaith课题组网站:https://www2.physics.ox.ac.uk/contacts/people/snaith/publications

YangYang课题组网站:https://yylab.seas.ucla.edu/publications.html

黄劲松课题组网站:https://huangjinsong.wixsite.com/group/publications

李美成课题组网站:https://nemd.ncepu.edu.cn/

戚亚冰课题组网站:https://groups.oist.jp/emssu/publications

周欢萍课题组网站:https://happyzhou.wixsite.com/happylabs

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赵清课题组网站:http://faculty.pku.edu.cn/~vuaQVn/zh_CN/index.htm

钙钛矿LED世界记录每日更新

蓝光钙钛矿LED最高EQE26.4%    保持团队:浙江大学狄大卫&叶志镇&戴兴良团队 更新时间:2024年7月17日

红光钙钛矿LED最高EQE32.5%   保持团队: 中科院半导体所张兴旺&游经碧  更新时间:2025年5月23日

红光叠层钙钛矿LED最高EQE45.5%  保持团队: 南京工业大学王娜娜&黄维&王建浦  更新时间:2025年11月11日    

绿光钙钛矿LED最高EQE31%    保持团队:华南理工大学陈江山&马东阁&澳门大学邢贵川  更新时间:2024年9月23日

钙钛矿太阳能电池世界记录每日更新

钙钛矿太阳能电池最高稳态认证光电转化效率28%  保持单位:海南大学

钙钛矿/硅叠层太阳能电池最高认证光电转化效率35.5% 保持单位:隆基

钙钛矿/TOPcon叠层太阳能电池最高认证光电转化效率34.76%     保持单位:晶科能源

钙钛矿/PERC叠层太阳能电池最高光电转化效率30.05%    保持单位:首尔大学Jin Young Kim

柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池最高认证光电转化效率33.6%   保持单位:苏州大学杨新波&张晓宏&阿卜杜拉国王科技大学De Wolf

钙钛矿/CIGS叠层太阳能电池最高认证光电转化效率30.1%   保持单位:武汉大学李建民&王胜&龚俊波&肖旭东

钙钛矿/钙钛矿/硅三结叠层太阳能电池最高认证光电转化效率27.06%  保持单位:悉尼大学郑将辉&Anita W. Y. Ho-Baillie&厦门大学陈忠&深圳黑晶光电技术有限公司段磊平

1cm² 钙钛矿太阳能电池最高光电转化效率26.90%   保持单位:苏州大学/新南威尔士大学/白马湖实验室

52cm² 钙钛矿太阳能电池最高光电转化效率26.48%  保持单位:万度光能

900cm² 钙钛矿太阳能电池最高光电转化效率24.36%   保持单位:脉络能源

户内光伏最高效率44.72%   保持团队:中国暨南大学王有生&麦耀华团队  更新时间:2024年1月12日

钙钛矿室内光伏组件最高认证孔径面积效率34.94%/国家光伏产业计量测试中心认证(12.80 cm2)  保持团队:暨南大学麦耀华教授团队

钙钛矿/钙钛矿叠层太阳能电池最高光电转化效率/JET认证28.2% (1.038cm2)   保持团队:南京大学&仁烁光电

钙钛矿/钙钛矿叠层太阳能电池最高认证效率31.55%  保持团队:光因科技

钙钛矿/OPV叠层太阳能电池最高认证效率26.42%  保持团队:青岛大学刘玉强&欧阳丹&薄志山&南方科技大学丘龙斌&北京师范大学张文凯&四川大学李鸿祥  更新时间:2025年10月9日

露天制备钙钛矿太阳能电池最高效率26.5%  保持团队:中国华北电力大学李美成团队  更新时间:2025年9月28日

钙钛矿太阳能电池低温运行最高效率26.12%  保持团队:中国陕西师范大学赵奎团队  更新时间:2023年8月31日锡铅混合钙钛矿太阳能电池最高效率24.13% 保持团队:上海交通大学陈汉团队  更新时间:2024年8月12日宽带隙(1.67 eV)钙钛矿太阳能电池最高效率25.03%  保持团队:中科院半导体所蒋琦&游经碧  更新时间:2025年12月12日宽带隙(1.76 eV)钙钛矿太阳能电池最高效率21.42%  保持团队:河北大学杨少鹏&何庭伟  更新时间:2025年7月18日

柔性钙钛矿太阳能电池最高效率26.61% 保持团队:九江市柔烁光电科技有限公司  更新时间:2024年9月28日

二维钙钛矿太阳能电池(n=5)最高效率22.73%  保持团队:南昌大学胡婷&陈义旺  更新时间:2024年10月15日

锡基钙钛矿太阳能电池最高效率17.89%  保持团队:复旦大学梁佳&南京理工大学徐勃&上海交通大学戚亚冰  更新时间:2025年10月15日

全无机钙钛矿太阳能电池最高效率22.49%  保持团队:陕西师范大学田庆文&刘生忠    更新时间:2025年8月12日

CsSnI3钙钛矿太阳能电池最高效率14.95%  保持团队:华中科技大学申燕&王鸣魁   更新时间:2025年5月21日

FASnI3钙钛矿太阳能电池最高效率15.7%   保持团队:上海科技大学米启兮   更新时间:2024年4月2日

碳电极钙钛矿太阳能电池最高效率23.6%   保持团队:大连理工大学王宇迪&史彦涛  更新时间:2025年11月5日

无HTM碳电极全无机钙钛矿太阳能电池最高效率19.65%   保持团队:华南农业大学饶华商&钟新华团队  更新时间:2025年1月13日

无HTM碳电极钙钛矿太阳能电池最高效率20.1%  保持团队:华南农业大学潘振晓&钟新华  更新时间:2024年5月31日CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池最高效率18.14%   保持团队:北京化工大学李明华&化学所胡劲松  更新时间:2024年1月17日钙钛矿量子点太阳能电池的最高效率19.01%   保持团队:苏州大学袁建宇  更新时间:2025年8月15日

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OCR:IMG:VANCEDFUNCTIONALMATERI RESEARCHARTICLE FullAccess insandChemicalNatureoftheAmorphous InterfaceinPerovskiteSolarCells Vang,engCheng,YujiangDu,YunluCuiYanYang,YuhengMan,YingZha ngxiangZhang,ingluSong,WenkaiZhang,GuilinLiuHainingChen,Xu HuanpingZhou,YangBaiQi Chen Firstpublished:16September2026 oublished:16September2026|https://doi.org/10.1002/adfm.77838

OCR:IMG:(a) (b) (c) -PTAA 24 -PTAA PTAA -SAM Mo SAM 1.5 SAM ormalizedPCE 1.0 品 --P-SAM P-SAM P-SAM -93% .............................. -77% Currentdensity PCE JsC Voc FF N1.0 1.0 PCE ~68% ...........O Wehtdensi 12 Jsc Voc FF (%) (mA/cm-) M (%) (%) (mA/cm-) M (%) N0.0 0.5 Nor PTAA 21.72 24.87 1.07 81.83 0.5 PTAA 17.94 1.80 14.67 67.93 SAM 23.43 24.98 1.12 83.73 Mou SAM 19.79 1.82 14.97 72.62 Light stability P-SAM26.54 26.25 1.19 84.96 Curt P-SAM2 22.85 1.83 15.48 80.64 1-sun 0.0 50°℃ 0+ 0.4 0.0 0.0 0.8 1.2 。 4 8 12 16 。 400 800 1200 Voltage(V) Voltage(V) Time (hour) (d) PTAA (e) -O-PTAA -SAM -O-SAM 1.0 88088。9。 ~95% 1.0- PCE -P-SAM 1.0 Normalized PCE dPCE -9-P-SAM lizedPC -94% 0.8 ~87% .--------------- P -78% ed -66% ~67% 20.6 0.5 ~56% Norm 0.5- mal No -.. -44% 0.4 ~36% UV stability Laser stability -PTAA Thermal stability 556mW/cm² 247mW/cm -P-SAM 85°℃ 50°℃ 0.2 45°℃ SAM 0.0 350 700 1050 0.0 。 Time (hour) 。 180 Time(hour)360 360 540 0 10 20 30 40 Time (min) (g) 1.0 E ~94% ized 0.8 83% Hieo OV -71% Maximum PowerPoint SAM 0.6 1-sun 。 PTAA 50°℃ P-SAM 。 400 800 1200 Time (hour)

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OCR:IMG:微米级高分辨 原位实时检测 PL/EL一体化 多通道太阳能电池原位发光测试设备 EL PL 适用样品硅/钙钛矿单结/叠层薄膜及光电半导体器件 主要功能PL/ELimaging、 叠层原位微观成像、硅片 详情请咨询: 质量判断、精准温控等 15361062916

OCR:IMG:公众号特钛矿太阳能电池

OCR:IMG:苏州迈科芯纳智能科技有限公司 MICROTREAT 迈科芯纳 国内领先的薄膜太阳能组件激光划线系统供应商 地址:苏州市高新区大同路25号7幢 请联系:王先生13912645526(微信同 辛先生17315283532(微信同号)

OCR:IMG:VANCEDFUNCTIONALMATERI RESEARCHARTICLE FullAccess sandChemicalNatureoftheAmorphousBu InterfaceinPerovskiteSolarCells Lan Wang,Teng Cheng,Yujiang Du,Yunlu Cui,YanYang,YuhengMan,YingZhang,LinShu, ngZhang,Tinglu Song,WenkaiZhang,Guilin Liu,HainingChen,Xu Liu, HuanpingZhou,YangBaiQi Chen 公众号:钙钛矿太阳能电池 Firstpublished:16September2026 blished:16September2026|https://doi.org/10.1002/adfm.77838

OCR:IMG:高新技术企业 多通道薄膜光伏衰减测试系统 苏州德睿科仪 州德餐科仪专业测试分析系统 专业测试分析系统 0:::: :0:0: ::: 司网址:http://www.dnr-instrum.com 5::: 地址:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园A7楼 P: : 联系方式:18994320763 :1 座机:0512-67580768 P

OCR:IMG:中科羲和 XHELIOS 岂止于“新 中科羲和激光创新 99 DOE分光--更精简的分光模块 能量闭环控制--更稳定的划刻效果 激光退火一一更快、更准的退火技术 消杂光设计一一更窄的热影响区 8 300/1200/2400MM 300MM钙钛矿组件 钙钛矿组件激光划刻设备 激光退火设备

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