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Nature:南京大学等用 In2O3 纳米晶重做钙钛矿串联组件互连层,65 平方厘米模块认证效率达 26.2%

顶级刊物论文速递 · 发布 2026-06-16T13:40:00+08:00 · 更新 2026-06-16T13:45:12+08:00

核心结论

Nature 6 月 15 日上线南京大学、仁烁光能等团队论文,提出以表面工程化 In2O3 纳米晶替代传统金基隧穿复合结,并配合磷酸添加剂调控铅锡钙钛矿结晶,使 65 平方厘米全钙钛矿串联模块获得 26.2% 认证效率。

Nature 6 月 15 日以未编辑稿形式提前上线论文 Nanocrystal-tailored recombination for all-perovskite tandem solar modules。作者来自南京大学、仁烁光能、中科院苏州纳米所、中国科学技术大学等机构,研究对象是全钙钛矿串联太阳能组件商业化中的互连层瓶颈。

Nature:南京大学等用 In2O3 纳米晶重做钙钛矿串联组件互连层,65 平方厘米模块认证效率达 26.2%
<a class="c-article-recommendations-card__link" itemprop="url" href="https://www.nature.com/articles/s41467-026-71017-7?fromPaywallRec=tr(图源:Nature)

论文摘要指出,传统金基隧穿复合结会带来近红外寄生吸收和界面稳定性问题,限制光电流与耐久性。团队改用溶液法制备的表面工程化 In2O3 纳米晶互连层,提高透明度和界面接触;同时在铅锡钙钛矿前驱体中加入磷酸类添加剂,改善与 In2O3 复合层的电子接触、增强空穴提取,并减轻成膜残余应变。

结果层面,Nature 页面披露 65 平方厘米全钙钛矿串联模块经日本 JET 认证达到 26.2% 功率转换效率,开路电压 2.182 V、填充因子 77.4%、平均子电池短路电流密度 15.6 mA/cm²。其意义在于,钙钛矿串联不只需要小面积电池效率,也需要大面积、低吸收、可溶液加工且稳定的互连方案。后续仍要看长期运行稳定性、封装、量产良率和非金属互连层在更大组件上的可复制性。

信息来源

可信度说明

来源为 Nature 论文页面,包含发表日期、作者机构、摘要、认证效率和 DOI,属于顶刊同行评议论文的提前未编辑稿。页面同时提示稿件尚未经最终编辑,且完整耐久性与产业化验证需阅读全文和后续独立测试;本文只概括公开摘要和页面可核验信息。

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