Новости

Материаловеды получили трехслойный перовскитный солнечный элемент с рекордным напряжением. Органическая соль помогла стабилизировать самый проблемный верхний слой

Hairen Tan et al. / Nature Communications, 2026

Китайские материаловеды получили трехслойный солнечный элемент перовскит-перовскит-кремний с рекордным напряжением 3,15 вольта. Ученые смогли подавить фазовую сегрегацию в верхнем перовскитном слое, добавив в него органическую соль. Устройство непрерывно проработало 1500 часов. Статья вышла в журнале Nature Communications.

Тандемные (двухслойные) солнечные элементы позволяют эффективнее использовать солнечный свет, поэтому и их эффективность выше, чем у стандартных кремниевых ячеек. Однако число слоев не обязательно ограничивается двумя. Можно добавить третий, четвертый и даже пятый фотоактивный слой. При этом чем выше расположен слой, тем шире должна быть его запрещенная зона: тогда фотоны распределятся по слоям в порядке уменьшения энергии, и суммарная эффективность будет максимальной. Трехслойные элементы на основе арсенида галлия и других полупроводников III–V уже активно используются в космосе и показывают эффективность более 40 процентов.

А вот с более дешевыми аналогами на основе перовскитов и кремния все не так радужно. Как правило, из кремния с шириной запрещенной зоны в 1,12 электронвольта делают нижний слой, а из перовскита второй и третий слои. Сложнее всего получить и стабилизировать третий слой, которому требуется ширина запрещенной зоны в 1,8 электронвольта и выше. Для увеличения ширины запрещенной зоны перовскита часть иода в решетке перовскита замещают на бром. Когда брома много, начинается фазовая сегрегация: ионы мигрируют в разные стороны и вместо однородного материала образуются области с разным составом: где-то больше брома, где-то больше иода. 

Получить эффективный и стабильный трехслойный перовскитный элемент сумели китайские материаловеды под руководством Хая Женя Таня (Hairen Tan) из Нанкинского Университета. В качестве нижнего слоя использовали кремниевую гетероструктурную ячейку с текстурированной поверхностью, над ней расположили перовскит с шириной запрещенной зоны 1,52 электронвольта, а для верхнего слоя использовали ультраширокозонный перовскит Cs0,25FA0,6MA0,15Pb(I0,43Br0,57)3 с запрещенной зоной 1,93 электронвольта. Именно этот верхний слой и был главным источником проблем со стабильностью. 

Строение трехслойного элемента: схема всех слоев и микрофотография разреза Hairen Tan et al. / Nature Communications, 2026

Чтобы остановить фазовую сегрегацию в перовските, Тань и его коллеги добавили органическую соль 1,4‑фенилендиамин дигидриодид (PEDAI). Она образует прочные связи с кристаллической решеткой и повышает барьер миграции ионов, делая слой более однородным. Кроме того, молекулы PEDAI заполняют пустоты и координируются с ионами свинца, уменьшая число дефектов в объеме перовскита. Поверхность слоя дополнительно обработали другой органической солью — 3MTPAI, которая уменьшила количество граничных дефектов и улучшила транспорт электронов.

Распределение внешней квантовой эффективности (доли падающих фотонов, которые превращаются в носители заряда) по длинам волн. Верхний слой (красный цвет) преимущественно поглощает фотоны с длиной волны до 650 нанометров, средний от 650 до 850 нанометров, нижний — с длиной волны выше 850 нанометров. Hairen Tan et al. / Nature Communications, 2026

В результате получилось устройство с эффективностью 26,18 процента (подтверждено независимой экспертизой, подробнее о таких процедурах можно прочитать здесь) и рекордным напряжением 3,15 вольта. Эффективность все еще заметно ниже, чем у двухслойных тандемов (они в этом месяце преодолели планку в 35,5 процента). Однако авторы полагают, что эффективность может быстро вырасти в ближайшие несколько лет. А вот стабильность уже на достойном уровне: устройства сохраняли 96 процентов своей начальной эффективности после 1500 часов непрерывной работы. Вероятно, предложенные Танем добавки солей можно будет использовать и для стабилизации стандартных двухслойных тандемов.

В прошлом месяце мы рассказывали о работе другой группы китайских материаловедов, которые разработали способ защиты перовскитных солнечных элементов от ультрафиолета. Оказалось, что при облучении больше всего страдает не перовскит, а тонкий транспортный слой сверху от него. Стабилизировав этот слой, авторы работы получили элемент, способный проработать под ультрафиолетом 2000 часов.  

Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Кнопка «Наверх»