NREL、BlueDot Photonics、华盛顿大学、科罗拉多矿业学院和罗切斯特理工学院的研究人员开发了一种基于连续闪现升华(CFS)的气相沉积技术,可以在5分钟内连续制造出全无机钙钛矿薄膜。采用该方法还可以提高钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。
连续闪蒸升华(CFS)方法的示意图,包括源粉末的机械化学合成(这里是CsPb(IxBr1−x)3),在自制蒸发系统中的高通量沉积过程,以及提高薄膜质量的短后退火处理。图片来自Materials Chemistry A
探究人员将这项新技术称为一种非批次处理工艺,它解决了钙钛矿材料制造中使用现有蒸汽处理的两个问题——沉积速度慢和批次处理的非连续性。
研究人员解释说,他们的新方法不仅允许在不到五分钟的时间内连续沉积完全吸收的钙钛矿材料,而且用这些材料制备的太阳能电池也优于以前实现的蒸汽处理无机钙钛矿太阳能电池的效率。
研究人员表示,他们正在研究蒸汽处理,因为它具有高产量、高质量和高重复性处理的潜力,并且有可能消除有害溶剂的使用。此外,它被视为简化了扩展到更大的设备区域。此外,它在粗糙表面上的性能使其对基于钙钛矿的串联应用具有吸引力。
科学家们在一个原型系统中制造了各种“高质量”的铯铅卤化(CsPb(IxBr1−x)3)薄膜,以测试CFS方法的多功能性,并指出该工艺能够“在整个溴/碘空间中生产薄膜成分,保持源材料的成分”。
科学家们解释说,他们的新方法不仅允许在不到五分钟的时间内连续沉积完全吸收的钙钛矿材料,而且用这些材料制备的太阳能电池也优于以前实现的蒸汽处理无机钙钛矿太阳能电池的效率。
在他们最近的工作中,研究人员描述了原始材料—一种机械化学合成的粉末,以及如何通过将单个前体材料,铯和铅盐混合到化学粉末中来制备它。他们说,在高温下进行闪蒸是为了克服不同前驱体材料沉积特性的差异。
粉末被填充到一个与振动给料器相连的储液器中,而振动给料器又与交流信号相连。在沿着振动给料器移动后,粉末落入预热的钽蒸发船,其温度“明显高于”单个无机盐的最高升华温度,通常在700℃的范围内。在蒸发舟内,粉末成分瞬间升华,离开蒸发源,最终凝结在蒸发船上方的基板上。
在CFS步骤之后,在330℃至380℃之间进行0.5 min至1 min的退火步骤,这个步骤能够提高薄膜质量并确保正确的光活性钙钛矿相的稳定。
根据研究小组结论,这项工作是钙钛矿材料快速连续加工的关键一步,非常适合于薄膜的快速沉积,其各个成分在升华特性上存在显著差异。
在未来,CFS方法还可以用于其他难以沉积的材料类别,以及研究将该方法用于其他类型的钙钛矿材料,例如含有有机和无机前驱体材料的杂化材料。
2024(第二届)钙钛矿材料与器件产业发展论坛
2024年5月26日-28日 中国·苏州
近年来,国内光伏行业面临着新一轮的技术变革。作为最有前景的下一代光伏技术关键材料,钙钛矿太阳能电池在降本、增效、应用场景等多个维度有着无可比拟的优势。在过去的一年中,钙钛矿太阳能电池不断扩产加速,多条百MW级、GW级的产线落地;晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池效率不断突破光伏电池效率极限。钙钛矿产业即将进入“量变引起质变”的发展阶段,如火如荼的钙钛矿电池产业化同样面临着诸多问题,材料端、设备端、电池厂商如何协同钙钛矿量产放量?如何实现晶硅-钙钛矿叠层电池的产业化生产?
第二届钙钛矿材料与器件产业发展论坛,聚焦钙钛矿在“钙钛矿放大生产”过程中面临的挑战,加速探索钙钛矿产业化进程。邀请国际领先企业、科研专家共同探讨哪些领域的革新将给钙钛矿产业带来生命力,同时开展技术合作,加速产学研科技成果的转移转化!