化工仪器网首页>资讯中心>项目成果>正文

新型太阳能电池问世:实现在高温环境下的高效稳定运行

2025年11月26日 10:38:22 来源:化工仪器网 点击量:5082

新加坡国立大学科学家研制出一种耐热钙钛矿-硅叠层太阳能电池,光电转换效率超过34%,更在65℃高温下连续运行1200小时后,性能几乎保持不变。

  近日,新加坡国立大学科学家研制出一种耐热钙钛矿-硅叠层太阳能电池。该电池不仅光电转换效率超过34%,更在65℃高温下连续运行1200小时后,性能几乎保持不变。相关研究成果发表于《科学》杂志。
 
  近年来,随着全球对清洁能源需求的日益增长,太阳能作为一种丰富且可再生的能源,其开发利用技术备受关注。传统的硅基太阳能电池虽然技术成熟,但在光电转换效率和耐高温性能方面仍有提升空间。
 
  据了解,目前硅基太阳能电池已广泛应用于全球各地的屋顶与田野,但其性能正逐渐逼近理论极限。为提升发电效率,科学家让硅与极具潜力的材料——钙钛矿“联姻”,形成叠层结构,以期在同一面积内吸收更多阳光、产生更多电力。这类被称为“钙钛矿-硅叠层太阳能电池”的混合器件,虽已实现接近35%的转换效率,但其长期稳定性仍是制约发展的瓶颈问题之一。
 
  而此次新加坡国立大学科学家们研制的耐热钙钛矿-硅叠层太阳能电池,凭借其优势性能表现,为太阳能电池领域带来了新的突破。该电池结合了钙钛矿材料的高光电转换效率和硅材料的稳定性,实现了在高温环境下的高效稳定运行,为太阳能电池的商业化应用开辟了更广阔的前景。
 
  该款电池在持续光照与高温下测试表现,钙钛矿本身性能稳定,但负责在层间传输电荷的“空穴传输层”,即自组装单层(SAM)却开始失效。SAM在受热时会逐渐失去有序结构,扰乱电流通路,导致电池性能下降。
 
  为解决这一问题,团队研发出一种新型SAM,并在此基础上设计出新型叠层太阳能电池。测试结果显示,其光电转化效率突破34%。而且,在65℃高温环境中连续运行1200小时后,该电池仍能保持96%以上的初始性能,这在钙钛矿太阳能电池中实属难得。
 
  未来,随着新材料、新技术的不断涌现,太阳能电池将更加高效、经济、环保,为实现全球能源转型和可持续发展目标贡献力量。
 
  素材来源:科技日报
关键词

相关阅读 Related Reading

查看更多+
  • 15分钟→5秒 我国动力电池检测设备达到国际先进水平

    动力电池质量强链专项行动在首台(套)设备研发与评定方面,成功完成了动力电池超快速在线CT、电芯性能自动化测试装备的检测评定。多项指...
    2026-05-15 10:15:58
  • 原位电化学原子力显微镜在纳米尺度下探索锂金属电池性能下降原因

    近日,韩国科学技术院研究团队借助原位电化学原子力显微镜,在纳米尺度上,实现了锂沉积与剥离的完整过程的追踪工作。
    2026-05-14 17:12:10
  • 第94届API China今日盛大开幕 共赴医药工业高质量发展新征程

    2026年5月13日,第94届API China在上海国家会展中心盛大开幕。本届展会以“全链协同·创新驱动”为主题,汇聚...
    2026-05-13 15:19:14
  • 全球首创!云南研制铝基铅炭电池突破储能瓶颈

    昆明理工恒达科技股份有限公司联合昆明理工大学冶金电极材料团队,全球首创大容量高安全铝基铅炭长时储能电池制备技术,实现传统储能电池性...
    2026-05-06 14:06:17
  • 规范废旧动力电池回收利用 五部门联合开展执法专项行动

    工信部、生态环境部、交通运输部、商务部、市场监管总局联合印发《关于开展规范废旧动力电池回收利用联合执法专项行动的通知》。
    2026-04-29 14:54:54
  • 10分钟充电80% 黑磷快充电池关键技术获突破

    中国科学院电工研究所马衍伟、王凯研究员团队在黑磷快充电池关键技术上取得重要突破,有望为下一代高能量、高功率储能电池开辟全新路线。
    2026-04-24 13:42:59

版权与免责声明

  • 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
材料可靠性评估中的关键分析技术与深度应用线上会议
关闭