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2026年7月30日,国际顶尖科研期刊《Science》针对武汉大学王植平团队今年2月刊发的钙钛矿太阳能电池论文发布Editorial Expression of Concern(编辑切声明),期刊官方提示读者留意该论文存在的数据异常问题,距离这篇在业内备受关注的论文正式发表才过去五个月,《Science》编辑部便向读者发布了学术风险提示。

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图1:Science 发布编辑关切声明

钙钛矿太阳能电池是下一代光伏产业核心技术路线,而空穴、电子传输界面的有机修饰分子层是实现高光电转换效率的核心结构。但长期以来,有机分子光热稳定性差,高温、持续光照下易分解脱附,造成器件效率快速衰减,效率与运行稳定性无法同步提升,是制约该技术产业化落地的核心瓶颈。行业内多年尝试界面改性方案,始终难以兼顾高转换效率与长使用寿命。

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图2:武大王植平团队的论文

2026年2月26日,武汉大学物理科学与技术学院王植平团队在《Science》在线刊发题为“Hafnium oxide interface stabilization for efficient, photothermally stable perovskite solar cells”的研究成果,一度被视作破解行业痛点的关键突破国家自然科...。研究首创原子尺度界面键合全新技术路线,依托原子层沉积精密制备工艺,在电池空穴、电子两大核心传输界面分别引入可调控氧化铪(HfOx)超薄中间层。

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图3:该论文报道多功能氧化铪修饰的钙钛矿太阳能电池及其优异的稳定性

技术原理层面,n 型氧化铪层可与空穴侧自组装分子形成强三齿配位键,牢牢锁住有机修饰层;p 型氧化铪层通过氟铪相互作用锚定电子侧钝化分子,同时阻挡卤素离子迁移腐蚀电极,从原子维度同步完成双界面稳定改性。该论文披露数据显示,改性器件实现 27.1% 光电转换效率,85℃高温、标准光照环境下持续工作 5000 小时仍保留 90% 初始效率,寿命远超传统器件,成果发布后迅速获得国内基金、光伏科研领域广泛报道与关注。

然而时隔不足半年,《Science》编辑部于2026年7月30日正式发布编辑关注声明,披露了此次数据异常的具体缘由。2026年2月26日,《科学》杂志发表了该团队题为“Hafnium oxide interface stabilization for efficient, photothermally stable perovskite solar cells”的研究文章,论文刊发后,多位读者提出质疑,指出文章图4A中功率转换效率随时间变化的曲线,存在不同时间点重复出现相同数据段的问题。针对这一数据疑点,《Science》编辑部已正式联系论文作者团队,进一步核实、求证相关实验信息,同时面向学界发布风险提醒,提醒广大学者审慎看待、引用该论文成果。在国际学术出版体系中,编辑关注声明是顶刊权威的中期学术核查预警机制,区别于撤稿声明,并不直接认定研究存在学术不端,但代表编辑部已发现无法忽视的实验数据疑点,已正式启动回溯核查工作。在最终核查结论出炉前,期刊官方明确提醒全球科研从业者,谨慎使用、引用该论文的所有实验数据与研究结论。

按照《Science》及国际出版伦理委员会(COPE)准则,发布关注声明无需作者团队同意,期刊会同步告知通讯作者并要求团队提供原始实验图谱、测试原始数据、样品制备记录等全部支撑材料,配合编辑部复核。后续存在三种可能性:作者补充原始数据并合理解释异常、完成勘误更正;核查确认存在图像篡改、数据编造等学术问题,发布撤稿公告;疑点无法澄清,长期保留关注声明提示风险。此次《Science》主动发布关注声明,也体现顶尖期刊维护学术记录真实性、完善自我纠错体系的态度。

截至目前,武汉大学、王植平团队尚未针对期刊发布的编辑关注声明发布公开回应,《Science》暂未披露数据异常的具体环节与细节。后续编辑部完整核查结论、作者团队答复、校方学术委员会调查结果,将是判断该论文最终学术有效性的关键依据,光伏与材料学界正持续跟进事件进展。

撰文:老炮儿

编辑:胡大可

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