西湖大学工学院研究员王睿:再提高一下钙钛矿太阳能电池转换率

【环球网科技报道 记者 李文瑶】太阳的能量到底有多磅礴?地球距离太阳约有1.5亿公里,接收到的太阳能量仅是太阳总辐射能量的22亿分之一。即便只转化这部分能量的万分之一,也能供给全世界的人们正常生活一天。

1954年,为了捕捉巨大的太阳能量,科学家们开发了以晶硅为主的第一代太阳能电池。

但随着硅电池的研发技术臻于成熟,转化效率却遭遇了瓶颈,当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到27%,已非常接近其理论效率天花板。

2009年,钙钛矿太阳能电池问世,这种新型材料在当时的转化效率仅有3%,但学术界对其上限的预估远高于晶硅电池。

“它本身的内部离子迁移,实际上是一把双刃剑”王睿在达摩院青橙分享会上接受记者采访时表示,克服钙钛矿材料的不稳定性是研究中的难点。在光照下极为活泼的钙钛矿,很容易产生结构的崩塌,这也是钙钛矿至今没有走到大规模应用的原因,它的使用寿命很短,一开始只能使用几小时,后来也就延长到几天。

2018年,正在喝咖啡的王睿突发奇想查阅了咖啡因的结构,他发现这个结构上有两个官能团,正巧与团队此前研究发现能控制钙钛矿结晶、使材料生长更好的官能团一样。在将咖啡因添加到钙钛矿太阳能电池中后,电池的输出功率居然真的大大提高。这一喝咖啡喝出的发现,被专注于物理化学领域的学术期刊《Joule》收录。

2019年,王睿再次从2种饮料——茶碱和可可碱中找到了钙钛矿表面缺陷的修复方法。在茶碱的加持下,钙钛矿电池创造了连续工作500小时的新纪录。这一成果登陆Science杂志,并向业内发出信号:提升电池稳定性,研究表面缺陷是非常重要的。

“2018年觉得这东西做到20%可能就到头了,但一步一步地发展到现在,不但把它的转换效率提升到26%左右,也把它的使用寿命提高到了大概几千个小时,接近1万小时”,当被问及为什么钙钛矿电池相关领域的研究尤其激烈,王睿表示钙钛矿这种新型材料具有未知性,因此也具有无限可能性,“对于我们这种搞科研的,实际上还是以好奇心为驱动。”

而对于2024年提升转化率的目标,王睿也做好了规划。他说道:“目前转换效率大概在26%左右,今年的目标是突破27%。”

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