钙钛矿太阳能电池的长期稳定性是其商业化的关键。本研究葡萄牙波尔图大学Seyedali Emami和Adélio Mendes等人系统探究了玻璃-玻璃封装器件内部可控气氛对光照下运行稳定性的影响。
将氮气(N₂)和二氧化碳(CO₂)气氛下封装的器件与在环境空气(含非控水氧)中封装的器件进行了对比。研究对象为沉积于介孔TiO₂上的双阳离子(5-AVA)₀.₀₅MA₀.₉₅PbI₃钙钛矿薄膜,以及采用碳电极的无空穴传输层钙钛矿太阳能电池。经过2000小时以上1倍太阳光辐照(45°C)后,空气中封装的薄膜表现出显著的形貌与组分退化。相比之下,N₂和CO₂气氛下封装的器件退化程度显著降低。在1000小时光照后,环境空气中封装的冠军无HTM器件效率下降25%,而CO₂和N₂气氛下封装的器件稳定性更优,效率降幅仅约12%。
本研究首次实验证明,在无氧无湿环境中采用激光辅助玻璃粉料进行气密性封装,可有效抑制(5-AVA)₀.₀₅MA₀.₉₅PbI₃薄膜及碳基无HTM钙钛矿太阳能电池在长时间光照下的外在退化,显著提升其长期稳定性。
研究亮点:
首次系统揭示封装腔内气氛对钙钛矿长期光稳定性的决定性影响:通过激光辅助玻璃粉料气密封装技术,在N₂、CO₂和空气三种不同气氛下对同一批次器件进行封装,首次实验证明:即便封装绝对气密,腔内残留氧气仍是光照下器件退化的首要驱动力。
CO₂气氛反常识提升形貌稳定性,N₂综合保护最优:光照2000小时后,空气组钙钛矿覆盖层几乎完全腐蚀(孔洞面积79%),而CO₂组仅12%、N₂组16%。XPS证实CO₂与Pb(II)生成碳酸铅等表面钝化层,虽在暗态储存中带来轻微效率损失(-7.5%),但在光照下有效抑制了超氧自由基介导的分解。
1000小时光照,N₂/CO₂封装将效率衰减从25%降至12%:无空穴传输层碳电极器件在空气封装中衰减25%,而N₂和CO₂封装组仅衰减约12%,且J-V参数退化路径迥异,为不同气氛下的退化机制提供了明确区分。
M. Pereira, J. Martins, R. Madureira, D. Ivanou, S. Emami, and A. Mendes, “ Light Stability of Laser-Assisted Glass Encapsulated Perovskite Solar Cells under Different Atmospheres.” Advanced Energy Materials (2026): e06288.
https://doi.org/10.1002/aenm.202506288
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