Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Открыт метод массового производства высокоэффективных перовскитовых солнечных элементов

Дата публикации: 12-08-2026 14:40:38

Перовскитовые фотоэлементы обещают стать дешевле и эффективнее кремниевых, но их массовое производство упирается в проблему нанесения сверхтонких самособирающихся монослоев на большие площади. Китайские ученые нашли решение: они добавили специальную молекулу PMP, которая подавляет дефекты слоев и позволяет наносить их методом, пригодным для рулонного производства. В результате небольшие элементы достигли КПД 26,60%, сохранив при этом отличную долговечность.

Основное содержимое страницы с новостью.

Перовскитовые фотоэлементы обещают стать дешевле и эффективнее кремниевых, но их массовое производство упирается в проблему нанесения сверхтонких самособирающихся монослоев на большие площади. Китайские ученые нашли решение: они добавили специальную молекулу PMP, которая подавляет дефекты слоев и позволяет наносить их методом, пригодным для рулонного производства. В результате небольшие элементы достигли КПД 26,60%, сохранив при этом отличную долговечность.

Самые интересные технологические и научные новости выходят в нашем телеграм-канале Хайтек+. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.

Самособирающиеся монослои — это ультратонкие, толщиной в одну молекулу органические пленки, которые наносятся на поверхность электрода и служат «селективными» слоями для дырок — они пропускают положительные заряды (дырки) и блокируют электроны, улучшая эффективность солнечного элемента. Они требуют очень мало материала и дают высокий КПД, но склонны к агрегации, или слипанию в растворе. Образующиеся комки при нанесении приводит к неоднородной поверхности, особенно заметной на элементах большой площади.

Исследователи из Института биоэнергетики Циндао и Университета науки и технологии Циндао ввели в состав раствора молекулу PMP, разветвленную структуру с четырьмя тиольными группами. PMP образует с основной молекулой SAM (Me-4P) водородные связи, которые «разгоняют» агрегаты и улучшают диспергирование. В результате при лезвийном нанесении раствор растекается более равномерно, и самособирающийся слой получается сплошным и однородным. Более того, часть тиольных групп PMP остается на поверхности пленки, делая ее гидрофильной — и перовскитовый раствор лучше смачивает эту поверхность, кристаллизуясь ровнее.

Помимо этого, добавка PMP снизила остаточные механические напряжения на границе слоев, улучшила адгезию и пассивировала дефекты. Это привело к лучшей структурной и электронной кристаллизации перовскитовых пленок. По сути, интерфейс между слоями стал «тише» и более упорядоченным, что снизило рекомбинацию зарядов и повысило напряжение холостого хода.

Испытания фотоэлементов площадью около 0,1 см² показали КПД 26,60% (сертифицированная эффективность 26,23%). Это один из лучших показателей для перовскитовых элементов этого типа. При увеличении площади до 20,9 см² эффективность упала лишь до 23,31%, что говорит о хорошей масштабируемости.

К тому же, новые устройства показали впечатляющую стабильность: 96% начальной эффективности после 1000 часов непрерывной работы при стандартном непрерывном освещении и 91% — после 1000 часов термического старения при 85 °C. Это ставит их в один ряд с наиболее долговечными перовскитовыми элементами, пишет Techxplore.

Новая технология нанесения слоев открывает путь к производству больших модулей на рулонных линиях, что критически важно для коммерциализации перовскитовой фотовольтаики.

Исследователи из Германии и Испании разработали быстрый метод нанесения перовскитовых слоев на текстурированные кремниевые подложки для создания тандемных солнечных элементов. Технология CSS позволяет осаждать равномерные слои всего за 10 минут и работает на гладких, наноструктурированных и микроструктурированных поверхностях без перенастройки параметров.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Blade-coating strategy advances scalable production of high-efficiency perovskite solar cells013.7211-08-2026
2Китай побил мировой рекорд: перовскитно-органический тандемный солнечный элемент достиг эффективности ...5714-07-2026
3«Молекулярный замок» на рекордной скорости: ученые решили важную проблему перовскитных солнечных батарей5816-06-2026
4Китай создал ультратонкие солнечные панели для космоса и одежды07.7723-07-2026
5Tiny molecular layers help perovskite solar cells survive 1,210 hours of heat and light5717-07-2026
6Ученые России и Италии на 25% повысили эффективность нового типа солнечных батарей0010-09-2019
7Учёные из Индии разработали самоочищающееся нанопокрытие для солнечных модулей013.1831-07-2026
8Neues Kontaktmaterial steigert Wirkungsgrad von Perowskit-Solarzellen5716-07-2026
9Präzise Grenzflächenchemie steigert Wirkungsgrad von Perowskit-Solarzellen5715-07-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 9.94. Источник: hightech.plus.