
9月5日来自新华日报的消息显示,扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心的钙钛矿-晶硅叠层电池光电转换效率突破33%,相关技术已经成熟,正与企业开展规模化生产验证。除高效光伏技术外,中心还布局风光氢储综合能源系统高效率耦合关键技术及重大科技示范项目,是江苏省"双碳"科技专项启动以来首个覆盖"风、光、氢、储"全链条的集成示范项目。
钙钛矿-晶硅叠层电池的核心机理是"两种材料分波段吸光"。钙钛矿主攻短波长的蓝紫光,晶硅主攻长波长的红光和红外,把两种材料叠起来就能拓宽光谱利用、把更多的光转换成电。其最大难点在于"中间层的连接工艺"——一旦工艺不过关,开路电压上不去,光电转化效率就难以突破。中心工作人员顾斯雯称,围绕这一难题,中心今年专门打造了晶硅高效太阳能实验室,从材料、工艺到装备展开系统研发攻关。
值得关注的是,中心的创新版图已经延伸到太空领域。前期,中心已携手协鑫集团、蓝箭航天,完成了钙钛矿太阳能电池空间应用可行性的初步验证。这意味着除了地面光伏外,"钙钛矿-晶硅叠层"将在未来低轨卫星星座、空间站、深空探测器等场景中拥有用武之地。钙钛矿吸光层薄、能制备成柔性电池,是航天光伏的关键候选材料。
从产业路径看,钙钛矿技术正从"小面积冠军效率"向"大面积均质化"稳步推进。中科院半导体所提出的"稳定中间相调控"策略将14.6平方厘米模组的稳态认证效率提升至24.4%,且155平方厘米模组在连续工作1053小时后仍能保持初始效率的86%;协鑫光电GW级钙钛矿产线已进入分阶段投产和示范应用阶段。可以预见,下一步钙钛矿-晶硅叠层电池将从效率红利兑现期步入规模商业化拐点,2027年前后GW级产线有望批量供货。















