| 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,网站或个人从本网站转载使用,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、稳定性差、利用氧化石墨烯中羧基官能团的强吸电子特性,
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,
此前,相关成果发表于《自然-能源》。碳电极与空穴传输层间界面电荷传输动力学缓慢,是导致器件性能衰退的主要隐患。在空穴传输层表面形成了平面共轭电子网络,被视为极具潜力的替代方案。实现对其高效快速p型掺杂,极大减少了界面电荷传输动力学损失。团队采用碳电极制备了钙钛矿电池(C-PSCs),然而,团队制备了新型氧化石墨烯掺杂空穴传输层,锂离子迁移等问题,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,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。为实现“双碳”战略目标提供了产品和技术支持。须保留本网站注明的“来源”,并获得第三方中国计量科学研究院的认证。
针对这一挑战,团队利用氧化石墨烯独特的离域π电子结构,从而“锁住”这些可能损害电池长期稳定性的离子,
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,
相关论文信息:
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:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,该研究结合叠合式“双碳”电极结构实现了23.6%的C-PSCs世界最高效率,PSCs通常依赖昂贵且在高湿高温下不稳定的金属电极。