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       全钙钛矿叠层太阳能组件的商业化进程受到其对传统金基隧穿复合结(TRJ)依赖的制约。具体而言,这种TRJ会引入显著的近红外寄生吸收,且存在界面不稳定性问题,从而限制了光电流的产生及器件的运行耐久性。鉴于此,2026年6月15日南京大学肖科&王元元&谭海仁于Nature刊发纳米晶调控复合用于全钙钛矿叠层太阳能组件的研究成果,本研究开发了一种基于表面工程化氧化铟(In2O3)纳米晶的溶液法制备互连层,该互连层具有高光学透明度,且通过调控纳米晶形貌与配体化学性质,实现了平滑的界面接触与良好的能级匹配。关键在于,在铅锡(Pb-Sn)钙钛矿前驱体中引入了膦酸添加剂,该添加剂能协同改善钙钛矿与In2O3复合层之间的电子接触,进而增强空穴提取效率。此外,该添加剂还能调控钙钛矿结晶过程,缓解成膜过程中的残余应力,从而确保高质量大面积薄膜的沉积。这种协同的界面与结晶工程策略,在提升互连层处载流子复合效率与载流子提取能力的同时,也改善了全钙钛矿叠层器件中大面积薄膜的均匀性。最终,经日本电气安全环境研究所(JET)认证,面积为65 cm²的全钙钛矿叠层太阳能组件实现了26.2%的功率转换效率;基于子电池平均性能的测试结果显示,其开路电压为2.182 V,填充因子为77.4%,短路电流密度为15.6 mA cm⁻²。这一成果标志着钙钛矿叠层光伏技术向规模化应用迈出了重要一步。


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