它有可能将太阳能电池效率推高至理论33%极限之上。

荷兰格罗宁根大学的研究人员发现,锡基钙钛矿太阳能电池能够减缓高能“热电子”的热量散失。
这可能使太阳能电池效率突破理论上33%的极限。
当阳光照射到电池板上时,光子会激发电子,使其开始运动。
能量最高的光子会产生超强能量的热电子。
理论上,这些高电压的能量库应该能产生多得多的电力。
但在现实中,它们却转瞬即逝。
在万亿分之一秒的若干分之一内,这些高能粒子就会迅速冷却,在离开太阳能电池之前,将其额外能量以废热形式释放掉。
“这意味着,能量在热电子离开太阳能电池材料之前就已经损失了,”格罗宁根大学新型半导体与器件物理学教授扬·安东·科斯特说。

双重作用物理机制
该团队与光物理与光电子学教授玛丽亚·安东尼埃塔·洛伊合作,搭建了一个实验装置。
利用一种名为锡基钙钛矿的特殊太阳能电池材料,洛伊的实验室完成了一项许多人认为不可能的事情:她将热量散失速度减缓了1000倍。
突然之间,额外能量得以停留数纳秒,而不是在数皮秒内消失。
怀疑者立刻表示怀疑。
就连研究人员自己也质疑他们的数据。
“我们甚至开始怀疑自己的测量结果,”科斯特承认道。
为了解决这个谜题,科斯特和博士生蒂姆·费伯构建了数字模拟,以逐层揭示量子层面的过程。
他们发现了一种令人惊讶的双重作用机制。
首先,“热声子瓶颈”形成了一个热陷阱。
当电子释放热量时,周围环境升温太快,以至于电子最终会重新吸收自己失去的热能。
其次,“伯斯坦-莫斯效应”造成了原子层面的交通堵塞。
由于低能态已经被激发电子占据,向下走的路径被阻塞了。
这两种机制共同作用,阻碍了冷却过程。
它奏效了。
模拟结果与实验室中观察到的精确纳秒延迟相符。
锡基电池的优势
这项研究使用系综蒙特卡洛模拟和时间分辨光致发光来表明,能带填充与热声子瓶颈效应共同作用,解释了锡基金属卤化物钙钛矿中超长热载流子冷却时间的原因。
通过先进的计算机模拟和基于光的测量,研究人员发现,为什么锡基太阳能材料能够比通常情况更长时间地保留额外能量。
这些特殊材料可用于制造新一代超高效太阳能电池。
锡基金属卤化物钙钛矿是无毒、环保的晶体材料,可用于高性能太阳能转换。
这些先进半导体具有特殊的三维晶格结构,其中锡离子与卤素以及有机或无机组分结合。
这种材料具有异常低的电子质量。
因此,电荷移动迅速,并能在较长时间内保留额外热能。
宽光谱吸收、高效电荷移动和长时间能量保持相结合,使这些材料成为下一代太阳能电池板的首选候选材料。
利用这种滞留热量的商用太阳能电池板仍尚需时日。
“还有许多其他问题需要回答,但理论上,这一发现可能使人们制造出更高效的太阳能电池,突破33%的理论极限,”团队表示。
该研究结果发表在《ACS能源快报》期刊上。