记者3月25日获悉,中国科学院物理研究所孟庆波研究员团队在一种名为铜锌锡硫硒(CZTSSe)的新型太阳能电池材料上,将光电转换效率提升至16.6%,并完成高性能柔性电池及组件研制。这是研究团队第10次刷新这一领域纪录,相关成果已在国际学术期刊《自然-能源》发表。
铜锌锡硫硒材料由铜、锌、锡等常见元素组成,兼具资源丰富、成本低、环境友好、抗太空辐照等优势,是全球公认极具发展潜力的下一代太阳能电池材料。然而,原子排布无序、内部能量损耗大等仍是制约其产业化应用的难题。
据介绍,研究团队深耕这一领域十余年,精准攻克材料结晶、原子结构与缺陷调控等问题,创新策略引导铜锌原子有序归位,有效降低了材料的缺陷活性与内部损耗。
研究人员表示,当前我国铜锌锡硫硒电池的技术总体上已经迈过产业化关键门槛,未来其效率接近20%、组件效率达18%并实现批量制备后,可广泛应用于便携式能源系统、空间能源平台和深空探测等场景。(记者刘祯)
记者3月25日获悉,中国科学院物理研究所孟庆波研究员团队在一种名为铜锌锡硫硒(CZTSSe)的新型太阳能电池材料上,将光电转换效率提升至16.6%,并完成高性能柔性电池及组件研制。这是研究团队第10次刷新这一领域纪录,相关成果已在国际学术期刊《自然-能源》发表。
铜锌锡硫硒材料由铜、锌、锡等常见元素组成,兼具资源丰富、成本低、环境友好、抗太空辐照等优势,是全球公认极具发展潜力的下一代太阳能电池材料。然而,原子排布无序、内部能量损耗大等仍是制约其产业化应用的难题。
据介绍,研究团队深耕这一领域十余年,精准攻克材料结晶、原子结构与缺陷调控等问题,创新策略引导铜锌原子有序归位,有效降低了材料的缺陷活性与内部损耗。
研究人员表示,当前我国铜锌锡硫硒电池的技术总体上已经迈过产业化关键门槛,未来其效率接近20%、组件效率达18%并实现批量制备后,可广泛应用于便携式能源系统、空间能源平台和深空探测等场景。(记者刘祯)
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