西部陆海新通道向南行丨探寻新通道货物运量增长密码
西部陆海新通道向南行丨探寻新通道货物运量增长密码
西部陆海新通道向南行丨探寻新通道货物运量增长密码中(zhōng)国科学院院士、南京航空航天大学国际前沿科学研究院院长郭万林和该校教授赵晓明(zhàoxiǎomíng)团队继2024年(nián)7月开发气相(qìxiāng)氟化技术实现大面积钙钛矿(gàitàikuàng)太阳能(tàiyángnéng)电池的均匀稳定化后(Science 385, 433-438, 2024),于2025年5月30日(rì)再次在(zài)《Science》发表最新成果“Vapor-assisted surface reconstruction enables outdoor-stable perovskite solar modules”,开发了(le)气相辅助表面重构技术,抑制了产业级钙钛矿模组(mózǔ)在户外环境(huánjìng)下的不可逆退化,在30 cm × 30 cm钙钛矿模组中首次实现与商用晶硅太阳能电池相当的户外运行稳定性(wěndìngxìng)。两项研究形成(xíngchéng)技术闭环,系统性攻克钙钛矿光伏产业化进程中“实验室-产线-户外”全链条稳定性难题,相关技术已申请专利。
人类(rénlèi)正面临气候变暖以及能源和(hé)(hé)水资源短缺的严峻挑战。因此,探索和利用太阳光热的新途径,提升其利用能力,已成为确保人类生存和实现可(kě)持续发展的必经之路。郭万林院士团队提出了一种通过功能材料与水的相互作用,将水中蕴藏的能量直接转换为电能的水伏效应,开创了利用太阳光热的新方法。近期,该团队在光伏领域也积极探索,针对商业化(shāngyèhuà)应用的大面积长效稳定钙钛矿(gàitàikuàng)电池研究再次取得(qǔde)了里程碑式的突破。
小面积(<0.1 cm2)金属卤化物(lǔhuàwù)钙钛矿太阳能(tàiyángnéng)电池的光电转换效率已经达到27%,与商用硅电池相当(xiāngdāng)。然而,它们(tāmen)的长期运行(yùnxíng)(yùnxíng)稳定性尚未满足光伏产品(chǎnpǐn)的要求,尤其是对产业级钙钛矿模组(mózǔ)来说,其寿命远低于商用晶硅太阳能电池,钙钛矿太阳能电池从实验室走向市场仍任重道远。在(zài)(zài)团队前序的《Science》研究中,已开发了一种气相氟化技术实现大面积钙钛矿模组的室内长期稳定运行,该技术在产线中也能显著提升(tíshēng)模组寿命,但在转化验证时却碰到了新的难题:针对更大尺寸的钙钛矿薄膜处理,比如30 cm × 30 cm产业级钙钛矿薄膜,需要在工业产线中引入专用氟化反应器,这将显著增加生产成本(chéngběn),降低技术方案的经济效益。这促使团队提出新挑战:能否开发更普适、后处理更温和、成本更低的大面积模组稳定化方案?
于是,带着进一步优化技术(jìshù)方案的(de)目的,团队进行了深入的研究,并在户外实测(shícè)中观察到了一个独特(dútè)现象(xiànxiàng):钙钛矿模组在昼夜循环中呈现出有趣的“可逆(kěnì)衰减(shuāijiǎn)”行为,即模组在白天工作时会出现性能衰退,但经过夜晚的“休息”又能恢复部分性能。继续研究发现,这种特殊行为与钙钛矿薄膜中碘离子的可逆/不可逆迁移行为密切相关——可逆迁移发生在钙钛矿层内,所引起的性能衰减具有夜间自修复特性(tèxìng),而不可逆迁移涉及离子向电荷传输层或电极的逃逸,将导致器件性能的永久性衰退。
针对上述(shàngshù)问题,团队开发出“气相辅助表面重构”技术(jìshù),相较于前代气相氟化技术,新方法无需专用设备,仅通过气相沉积多齿配体即可(jíkě)实现钙钛矿表面结构的原位重构,隔离(gélí)缺陷富集的表面单元,实现离子不可逆迁移的抑制。这项创新技术不仅阐明了(le)不可逆离子迁移是导致器件性能永久衰退的本质原因,更通过抑制该过程首次在(zài)钙钛矿电池上实现了与硅太阳能电池比肩的户外稳定性,同时工艺成本较前代技术大幅下降,且完全兼容现有光伏(guāngfú)产线设备体系,为(wèi)钙钛矿光伏技术的规模化应用扫清了关键障碍,标志着该领域从(cóng)实验室创新向产业化落地迈出了里程碑式的一步。
经过气相辅助表面重构(zhònggòu)的(de)(de)太阳能电池实现了更高(gāo)的光电转换效率和稳定性。0.16 cm2单元电池和785 cm2太阳能模组的PCE分别为(wèi)25.3%和19.6%。光/暗循环加速老化测试结果表明,模组的预计T80寿命(效率下降至初始效率的80%所需的时间)达到2478次循环(等效于25℃环境下循环运行超过6.7年),为报道中最(zuì)稳定性的钙钛矿模组。
为了进一步考察(kǎochá)钙钛矿模组的户外稳定性,在高温高湿的夏季将钙钛矿模组和商用晶硅太阳能电池一起对比(duìbǐ),发现产业级钙钛矿模组展示出与商用晶硅太阳能电池相当的稳定性。并且由于钙钛矿电池较低的温度系数(xìshù),其在高温条件下的功率保持(bǎochí)率甚至优于晶硅太阳能电池,证明了钙钛矿太阳能电池实际应用的可能性(kěnéngxìng)。
为了探究稳定性提升的(de)背后机制,通过在光(guāng)/暗循环条件下分析钙钛矿薄膜表面(biǎomiàn)(biǎomiàn)形貌(xíngmào)演变和元素分布情况,发现经过气相辅助表面重构的薄膜展现出更强的可逆恢复行为,证实气相辅助表面重构有效阻断了碘离子向电子传输层的不可逆迁移路径,维持了界面结构的均匀性与致密性,从而显著提升了材料稳定性。
这项高水平科研成果的诞生,离不开背后(bèihòu)科研团队的精诚合作和协同创新。在郭万林院士和赵晓明教授的带领下,前沿院光伏研究团队构建(gòujiàn)了“产学研用(yòng)”协同创新体系,整合了能源科学(néngyuánkēxué)、凝聚态物理、功能材料等多学科的实验平台与理论(lǐlùn)方法,打造(dǎzào)了从基础研究到产业应用的全流程体系。在本成果的研究过程(guòchéng)中,赵晓明教授在前期气相氟化钝化技术研究的基础上,进一步(jìnyíbù)提出了气相辅助表面(biǎomiàn)重构技术,论文第一作者孙向楠博士在赵晓明教授和郭万林院士的指导下,与合作者(hézuòzhě)通力协作,揭示了不可逆离子迁移是导致器件性能永久衰退的本质机制(jīzhì),证明了抑制该过程能够大幅提升(tíshēng)产业级钙钛矿模组的稳定性,实现了稳定性与商用晶硅太阳能电池相当的产业级钙钛矿模组。论文的其他作者还包括西北工业大学(dàxué)石文达教授、瑞典林雪平大学Tianjun Liu研究员、上海第二工业大学王鑫教授、前沿院张伟研究员、博士生徐鹏以及硕士生程锦展。
郭万林在实验室针对产业级(jí)钙钛矿电池的问题与项目组成员探讨(tàntǎo)解决方案
项目组与(yǔ)郭万林定期讨论,头脑风暴
据悉,优异的器件性能(xìngnéng)、清晰的原理揭示和突破性的原创发现使得论文的发表过程非常顺利。论文于2024年12月(yuè)投稿(tóugǎo),2025年2月收到评审(píngshěn)意见,4月修改返回后即正式录用。该工作得到(dédào)了来自国家自然科学基金委、江苏省科技厅等机构项目的资助,以及南京航空航天大学分析测试中心等部门的支持。
(光明日报全媒体(méitǐ)记者崔兴毅)

中(zhōng)国科学院院士、南京航空航天大学国际前沿科学研究院院长郭万林和该校教授赵晓明(zhàoxiǎomíng)团队继2024年(nián)7月开发气相(qìxiāng)氟化技术实现大面积钙钛矿(gàitàikuàng)太阳能(tàiyángnéng)电池的均匀稳定化后(Science 385, 433-438, 2024),于2025年5月30日(rì)再次在(zài)《Science》发表最新成果“Vapor-assisted surface reconstruction enables outdoor-stable perovskite solar modules”,开发了(le)气相辅助表面重构技术,抑制了产业级钙钛矿模组(mózǔ)在户外环境(huánjìng)下的不可逆退化,在30 cm × 30 cm钙钛矿模组中首次实现与商用晶硅太阳能电池相当的户外运行稳定性(wěndìngxìng)。两项研究形成(xíngchéng)技术闭环,系统性攻克钙钛矿光伏产业化进程中“实验室-产线-户外”全链条稳定性难题,相关技术已申请专利。

人类(rénlèi)正面临气候变暖以及能源和(hé)(hé)水资源短缺的严峻挑战。因此,探索和利用太阳光热的新途径,提升其利用能力,已成为确保人类生存和实现可(kě)持续发展的必经之路。郭万林院士团队提出了一种通过功能材料与水的相互作用,将水中蕴藏的能量直接转换为电能的水伏效应,开创了利用太阳光热的新方法。近期,该团队在光伏领域也积极探索,针对商业化(shāngyèhuà)应用的大面积长效稳定钙钛矿(gàitàikuàng)电池研究再次取得(qǔde)了里程碑式的突破。
小面积(<0.1 cm2)金属卤化物(lǔhuàwù)钙钛矿太阳能(tàiyángnéng)电池的光电转换效率已经达到27%,与商用硅电池相当(xiāngdāng)。然而,它们(tāmen)的长期运行(yùnxíng)(yùnxíng)稳定性尚未满足光伏产品(chǎnpǐn)的要求,尤其是对产业级钙钛矿模组(mózǔ)来说,其寿命远低于商用晶硅太阳能电池,钙钛矿太阳能电池从实验室走向市场仍任重道远。在(zài)(zài)团队前序的《Science》研究中,已开发了一种气相氟化技术实现大面积钙钛矿模组的室内长期稳定运行,该技术在产线中也能显著提升(tíshēng)模组寿命,但在转化验证时却碰到了新的难题:针对更大尺寸的钙钛矿薄膜处理,比如30 cm × 30 cm产业级钙钛矿薄膜,需要在工业产线中引入专用氟化反应器,这将显著增加生产成本(chéngběn),降低技术方案的经济效益。这促使团队提出新挑战:能否开发更普适、后处理更温和、成本更低的大面积模组稳定化方案?
于是,带着进一步优化技术(jìshù)方案的(de)目的,团队进行了深入的研究,并在户外实测(shícè)中观察到了一个独特(dútè)现象(xiànxiàng):钙钛矿模组在昼夜循环中呈现出有趣的“可逆(kěnì)衰减(shuāijiǎn)”行为,即模组在白天工作时会出现性能衰退,但经过夜晚的“休息”又能恢复部分性能。继续研究发现,这种特殊行为与钙钛矿薄膜中碘离子的可逆/不可逆迁移行为密切相关——可逆迁移发生在钙钛矿层内,所引起的性能衰减具有夜间自修复特性(tèxìng),而不可逆迁移涉及离子向电荷传输层或电极的逃逸,将导致器件性能的永久性衰退。
针对上述(shàngshù)问题,团队开发出“气相辅助表面重构”技术(jìshù),相较于前代气相氟化技术,新方法无需专用设备,仅通过气相沉积多齿配体即可(jíkě)实现钙钛矿表面结构的原位重构,隔离(gélí)缺陷富集的表面单元,实现离子不可逆迁移的抑制。这项创新技术不仅阐明了(le)不可逆离子迁移是导致器件性能永久衰退的本质原因,更通过抑制该过程首次在(zài)钙钛矿电池上实现了与硅太阳能电池比肩的户外稳定性,同时工艺成本较前代技术大幅下降,且完全兼容现有光伏(guāngfú)产线设备体系,为(wèi)钙钛矿光伏技术的规模化应用扫清了关键障碍,标志着该领域从(cóng)实验室创新向产业化落地迈出了里程碑式的一步。

经过气相辅助表面重构(zhònggòu)的(de)(de)太阳能电池实现了更高(gāo)的光电转换效率和稳定性。0.16 cm2单元电池和785 cm2太阳能模组的PCE分别为(wèi)25.3%和19.6%。光/暗循环加速老化测试结果表明,模组的预计T80寿命(效率下降至初始效率的80%所需的时间)达到2478次循环(等效于25℃环境下循环运行超过6.7年),为报道中最(zuì)稳定性的钙钛矿模组。

为了进一步考察(kǎochá)钙钛矿模组的户外稳定性,在高温高湿的夏季将钙钛矿模组和商用晶硅太阳能电池一起对比(duìbǐ),发现产业级钙钛矿模组展示出与商用晶硅太阳能电池相当的稳定性。并且由于钙钛矿电池较低的温度系数(xìshù),其在高温条件下的功率保持(bǎochí)率甚至优于晶硅太阳能电池,证明了钙钛矿太阳能电池实际应用的可能性(kěnéngxìng)。

为了探究稳定性提升的(de)背后机制,通过在光(guāng)/暗循环条件下分析钙钛矿薄膜表面(biǎomiàn)(biǎomiàn)形貌(xíngmào)演变和元素分布情况,发现经过气相辅助表面重构的薄膜展现出更强的可逆恢复行为,证实气相辅助表面重构有效阻断了碘离子向电子传输层的不可逆迁移路径,维持了界面结构的均匀性与致密性,从而显著提升了材料稳定性。

这项高水平科研成果的诞生,离不开背后(bèihòu)科研团队的精诚合作和协同创新。在郭万林院士和赵晓明教授的带领下,前沿院光伏研究团队构建(gòujiàn)了“产学研用(yòng)”协同创新体系,整合了能源科学(néngyuánkēxué)、凝聚态物理、功能材料等多学科的实验平台与理论(lǐlùn)方法,打造(dǎzào)了从基础研究到产业应用的全流程体系。在本成果的研究过程(guòchéng)中,赵晓明教授在前期气相氟化钝化技术研究的基础上,进一步(jìnyíbù)提出了气相辅助表面(biǎomiàn)重构技术,论文第一作者孙向楠博士在赵晓明教授和郭万林院士的指导下,与合作者(hézuòzhě)通力协作,揭示了不可逆离子迁移是导致器件性能永久衰退的本质机制(jīzhì),证明了抑制该过程能够大幅提升(tíshēng)产业级钙钛矿模组的稳定性,实现了稳定性与商用晶硅太阳能电池相当的产业级钙钛矿模组。论文的其他作者还包括西北工业大学(dàxué)石文达教授、瑞典林雪平大学Tianjun Liu研究员、上海第二工业大学王鑫教授、前沿院张伟研究员、博士生徐鹏以及硕士生程锦展。

郭万林在实验室针对产业级(jí)钙钛矿电池的问题与项目组成员探讨(tàntǎo)解决方案

项目组与(yǔ)郭万林定期讨论,头脑风暴
据悉,优异的器件性能(xìngnéng)、清晰的原理揭示和突破性的原创发现使得论文的发表过程非常顺利。论文于2024年12月(yuè)投稿(tóugǎo),2025年2月收到评审(píngshěn)意见,4月修改返回后即正式录用。该工作得到(dédào)了来自国家自然科学基金委、江苏省科技厅等机构项目的资助,以及南京航空航天大学分析测试中心等部门的支持。
(光明日报全媒体(méitǐ)记者崔兴毅)

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