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提出了一系列器件响应光谱调控方案、性能优化策略,并进行了PM-OPDs的应用探索。2018年提出了电荷注入窄化(CIN)概念,实现了器件响应光谱半高全宽(o)< 30 nm的窄响应PM-OPDs;2020年基于“吸光层+倍增层”的双层策略,制备出了响应范围覆盖300-1000 nm的宽响应PM-OPDs;2022年利用光学微腔成功制备出了紫外窄响应PM-OPDs;2024年采用界面工程促使PM-OPDs的信噪比(SNR)突破100000;2025年为拓展器件的进一步集成与微型化应用,首次实现了紫外/可见窄响应可切换的PM-OPDs。
钙钛矿材料因其可调的带隙(1.2–2.3 eV)、低温加工特性以及与硅、CIGS等成熟光伏技术的兼容性,在叠层电池领域展现出独特优势。理论计算表明,钙钛矿/硅两叠层电池的极限效率可达45%以上,而三叠层架构更是有望突破50%[2]。近年来,钙钛矿/硅叠层电池的效率已突破33%,全钙钛矿叠层电池也取得了显著进展[3]。 在叠层电池的研制过程中,精确表征各子电池的光谱响应特性至关重要。外量子效率(EQE,亦称IPCE)测量技术不仅用于评估电池的光谱响应和积分短路电流密度,更是诊断叠层器件中电流匹配问题的关键工具[4]。本文将系统介绍叠层电池的基本原理与效率极限,阐述量子效率测量的物理机制,并详细介绍卓立汉光QE测量系统在钙钛矿叠层电池研究中的应用。
钙钛矿材料之所以能够在光伏领域引起如此广泛的关注,源于其独特的光电特性:作为直接带隙半导体,其吸光系数高达10⁴–10⁵ cm-1;载流子扩散长度可达微米量级;且具备可溶液加工、低温制备、带隙可调等优势[3,4]。 然而,在效率不断刷新纪录的同时,钙钛矿光伏器件的工作稳定性问题始终是制约其商业化进程的核心瓶颈。与晶硅电池25年以上的使用寿命相比,钙钛矿器件在持续光照、高温或湿热环境下的性能衰减问题亟待解决[5]。深入研究表明,导致器件性能退化的主要根源在于钙钛矿软晶格中离子的迁移行为[6]。本文将从离子迁移的物理机制出发,探讨抑制离子迁移的材料策略与界面工程方法,并阐述卓立汉光测试系统在稳定性研究中的关键作用。
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