中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第三百三十五期)
2022年12月12日
上海光机所在高效率钙钛矿光伏电池空穴传输层添加剂工程方面取得新进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室使用绝缘材料聚苯硫醚改性钙钛矿光伏电池中的空穴传输层,大大提高了光电转换效率和稳定性,相关研究成果以“Improving the Performance of Perovskite Solar Cells with Insulating Additive-Modified Hole Transport Layers”为题发表于ACS Applied Materials & Interfaces上。
倒置钙钛矿太阳能电池由于其柔韧性和稳定性,在下一代光伏发电领域具有巨大的应用潜力。通常来说,研究者都是通过高导电性添加剂改性空穴传输层,以达到超过21%的光电转化转换效率。然而,这些添加剂由于其对湿度的敏感性,会显著影响器件的长期稳定性。空穴传输层起到了电荷提取的作用,电荷提取发生在界面处,跟空穴传输层的本身性质有关。倒置器件中的空穴传输层一般是超薄的(10 nm左右),导电性对空穴传输层电荷转移能力影响不大。
在本项工作中,分别选用了高导电性添加剂(F4TCNQ)和绝缘材料(聚苯硫醚)添加剂对空穴传输层进行改性,进而讨论其对器件性能的影响。实验表明,绝缘添加剂也可以得到超过21%的光电转换效率。使用聚苯硫醚添加剂对空穴传输层进行了优化,使光电转换效率从19.1%提高到21.5%。器件的稳定性也得到显著提高,双85老化条件下,简易封装的器件运行500小时候仍能保持50%的初始器件效率,稳定性远高于对比器件。通过系统的研究,最终把性能的提升归功于HTL上钙钛矿薄膜晶粒尺寸的增大和能级排列的改善,稳定性的提高主要归因于聚苯硫醚良好的防水性能。本项研究证明,绝缘添加剂改性空穴传输层也可以有助于提高倒置钙钛矿电池的光伏性能。
相关研究得到了国家科技部重点研发项目、上海市科委、国家自然科学基金项目的支持。
钙钛矿电池结构示意图及空穴传输层导电性、光电转换效率、稳定性数据(其中LCA为低导电添加剂掺杂的空穴传输层、HCA为高导电性掺杂的空穴传输层)
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