打破“效率天花板”!钙钛矿叠层太阳能电池效率突破30%+
来源: 苏州大学官网 /
阅读次数:2 / 发布时间:2026-04-29
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全钙钛矿叠层电池凭借高效率、低成本、光谱适配性强等核心优势,被公认为下一代光伏产业的核心赛道,但效率瓶颈、缺陷难控、稳定性不足等问题,一直制约着其产业化进程。 当前,下一代光伏技术正迎来关键突破,全钙钛矿叠层太阳能电池已成为光伏产业最具潜力的发展方向。然而长期以来,器件内部微观机理不清晰、锡铅钙钛矿结晶缺陷较多、能量损失难以定位、效率与稳定性双重受限等难题,始终阻碍着该技术向更高水平突破及产业化落地。 针对这一行业痛点,苏州大学王长擂教授团队深耕多年,建立光-电-热-力多物理场耦合仿真模型,从根源上厘清钙钛矿叠层电池的能量损失路径,为器件结构优化、功能层调控提供精准理论指导。 在此基础上,苏州大学王长擂教授团队创新提出结晶–熟化–钝化全过程结晶调控策略,通过卤素掺杂、限域退火、气相钝化等关键技术,系统性解决锡铅钙钛矿厚膜制备瓶颈,精准调控薄膜结晶质量,将载流子扩散长度提升至7μm以上;同时有效抑制有机阳离子分解,实现吸光层表面定向转化,大幅提升材料与器件的长期稳定性。 凭借一系列原创性突破,王长擂教授团队成功实现高效稳定子电池组装,将全钙钛矿叠层太阳电池转换效率提升至30%以上,达到国际先进水平,真正打破钙钛矿叠层电池效率天花板,为产业化应用奠定坚实基础。 2026年7月24日,中粉会展将在江苏苏州举办“2026钙钛矿电池叠层技术与产业链发展研讨会”。届时,苏州大学王长擂教授将带来题为《钙钛矿叠层太阳能电池的多物理仿真与实验》的报告。届时,王长擂教授将在报告中深度拆解四大核心内容:多物理场仿真如何定位能量损失、指导器件设计;锡铅钙钛矿厚膜结晶难题的破解路径;限域退火与界面钝化技术如何同时实现提效与稳寿命;30%+高效稳定器件的实验路径及产业化启示。