香港城市大學(xué)研發(fā)鈣鈦礦太陽能電池新技術(shù)取得重大突破 成果刊於國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》
香港城市大學(xué)(城大)學(xué)者在研發(fā)改良鈣鈦礦太陽能電池方面取得重大突破,將為可再生能源發(fā)展帶來重要影響。

城大的創(chuàng)新發(fā)明可促進(jìn)鈣鈦礦太陽能電池商業(yè)化,令我們早日達(dá)致由可持續(xù)能源驅(qū)動的節(jié)能未來。
城大化學(xué)系朱宗龍教授說:「這項(xiàng)新技術(shù)影響深遠(yuǎn),其潛在應(yīng)用可徹底革新可再生能源產(chǎn)業(yè)。」上述研究計(jì)劃由朱教授與華中科技大學(xué)李忠安教授合作進(jìn)行。
嶄新解決方案
鈣鈦礦太陽能電池的能量轉(zhuǎn)換效率極高,因此被視為太陽能領(lǐng)域中極具潛質(zhì)的前沿技術(shù)。可是,這種新電池有重大的缺點(diǎn):高溫不穩(wěn)定性,即電池在高溫下的效率可能下降。
城大團(tuán)隊(duì)研發(fā)出一種獨(dú)特的「自組裝單層薄膜」(self-assembled monolayer, SAM),並將SAM與氧化鎳納米顆粒薄膜結(jié)合, 作為電荷提取塗層。

朱教授說:「我們的技術(shù)可大幅提升鈣鈦礦太陽能電池的高溫穩(wěn)定性。」他並指出高溫穩(wěn)定性是鈣鈦礦太陽能電池轉(zhuǎn)作商業(yè)化的關(guān)鍵因素。
朱教授說:「加上高熱穩(wěn)定的電荷提取塗層後的鈣鈦礦太陽能電池,即使長時間在攝氏65度的高溫下運(yùn)作超過1,000小時,仍能保持初始效率的90%以上,而且能量轉(zhuǎn)換效率高達(dá)25.6%。這是一項(xiàng)里程碑式成就。」
上述研究刊登於國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》(Science),題為「為高效能倒置p-i-n鈣鈦礦太陽能電池而設(shè)的穩(wěn)定空穴選擇層」(Stabilized hole-selective layer for high-performance inverted p-i-n perovskite solar cells)。
改良抗熱保護(hù)罩
團(tuán)隊(duì)進(jìn)行這項(xiàng)研究的出發(fā)點(diǎn),是要解決太陽能產(chǎn)業(yè)的特別難題:如何突破鈣鈦礦太陽能電池的高溫不穩(wěn)定性。
朱教授說:「雖然這類太陽能電池具有很高的能量轉(zhuǎn)換效率,但像一輛在清涼天氣下車速極快的跑車,一旦在熱天下就會過熱而表現(xiàn)失色。這成為影響其廣泛應(yīng)用的重大障礙。」
城大團(tuán)隊(duì)於是集中研發(fā)作為這類電池重要一部分的SAM,希望進(jìn)一步加強(qiáng)SAM成為對抗高溫敏感的防護(hù)罩。

朱教授說:「我們發(fā)現(xiàn)高溫會令SAM內(nèi)的分子化學(xué)鍵斷裂,削弱了電池的表現(xiàn)。因此,我們的方案是通過多種實(shí)驗(yàn)方法及理論計(jì)算,把SAM加在氧化鎳納米顆粒薄膜層的上面,研製成一層抗熱的保護(hù)罩。」
為解決這問題,團(tuán)隊(duì)研發(fā)出創(chuàng)新的方案:將SAM加固在本質(zhì)穩(wěn)定的氧化鎳納米顆粒薄膜層表面上,加強(qiáng)SAM對底層的連結(jié)力。此外,團(tuán)隊(duì)自行研發(fā)創(chuàng)新的合成SAM分子,令鈣鈦礦太陽能電池更有效率地進(jìn)行電荷抽取。
高溫下取得更佳效率

團(tuán)隊(duì)的主要研究成果大有潛力改革太陽能產(chǎn)業(yè)。通過應(yīng)用城大創(chuàng)新研發(fā)的SAM,鈣鈦礦太陽能電池的高溫穩(wěn)定性得到改善,團(tuán)隊(duì)為鈣鈦礦太陽能電池奠下良好的基礎(chǔ),令電池在高溫下也能發(fā)揮高效表現(xiàn)。
朱教授說:「這項(xiàng)突破研究具有關(guān)鍵意義,掃除了以往鈣鈦礦太陽能電池未能廣泛應(yīng)用的重大障礙。我們的發(fā)明可大幅擴(kuò)展這類電池的用途,不再受高溫環(huán)境及氣候的限制。」

上述研究成果極為重要。城大提升了鈣鈦礦太陽能電池的商業(yè)應(yīng)用,不但為再生能源市場引入嶄新產(chǎn)品,更可能全面改造整個能源領(lǐng)域,在全球邁向可持續(xù)發(fā)展和高效率能源來源的轉(zhuǎn)變過程發(fā)揮重要作用。
朱教授說:「這項(xiàng)新技術(shù)一旦全面商業(yè)化,將有助減低我們對化石燃料的依賴,並為應(yīng)對全球氣候危機(jī)作出重大貢獻(xiàn)。」