4QtLlt9MkHY china.huanqiu.comarticle16.6%!十破世界纪录!新型薄膜光伏领域获重要突破/e3pmh1nnq/e7tl4e309记者25日从中国科学院物理研究所获悉,该所孟庆波研究员团队在新型薄膜光伏领域再次取得突破,将铜锌锡硫硒电池权威认证光电转换效率提升至16.6%,并完成高性能柔性电池及组件研制,第10次刷新该领域世界纪录,标志着我国在新型薄膜光伏领域实现全球领跑,技术迈过产业化关键门槛。 铜锌锡硫硒是一种新型薄膜光伏材料,被看作未来在地面和太空大规模应用的重要选择。然而,由于含有多种元素,材料容易出现复杂的缺陷、原子排列不规整、内部能量损耗大等问题。 为解决这一难题,孟庆波带领团队先后攻克了材料结晶、原子结构调控、缺陷控制等关键技术难题。2022年,团队率先突破了铜锌锡硫硒光伏技术13%的光电转换效率瓶颈。随后三年间,团队连续实现了14%、15%直至16%的效率跨越,并完成了高性能柔性电池及组件的研制。 按照薄膜光伏的发展规律,光电转换效率达到15%到16%这个区间,就可以逐步进入产业化阶段。目前,铜锌锡硫硒光伏技术的光电转换效率已达16.6%,再加上材料本身的优势,这项技术已经迈过了产业化的关键门槛。 科技日报记者 陆成宽 中国科学院物理研究所供图1774428889133责编:王亚天科技日报177442888913311[]{"email":"wangyatian@huanqiu.com","name":"王亚天"}
记者25日从中国科学院物理研究所获悉,该所孟庆波研究员团队在新型薄膜光伏领域再次取得突破,将铜锌锡硫硒电池权威认证光电转换效率提升至16.6%,并完成高性能柔性电池及组件研制,第10次刷新该领域世界纪录,标志着我国在新型薄膜光伏领域实现全球领跑,技术迈过产业化关键门槛。 铜锌锡硫硒是一种新型薄膜光伏材料,被看作未来在地面和太空大规模应用的重要选择。然而,由于含有多种元素,材料容易出现复杂的缺陷、原子排列不规整、内部能量损耗大等问题。 为解决这一难题,孟庆波带领团队先后攻克了材料结晶、原子结构调控、缺陷控制等关键技术难题。2022年,团队率先突破了铜锌锡硫硒光伏技术13%的光电转换效率瓶颈。随后三年间,团队连续实现了14%、15%直至16%的效率跨越,并完成了高性能柔性电池及组件的研制。 按照薄膜光伏的发展规律,光电转换效率达到15%到16%这个区间,就可以逐步进入产业化阶段。目前,铜锌锡硫硒光伏技术的光电转换效率已达16.6%,再加上材料本身的优势,这项技术已经迈过了产业化的关键门槛。 科技日报记者 陆成宽 中国科学院物理研究所供图