学术预告:下一代光伏材料与器件



2026年04月29日 08:55 何伟伟 李伟 祁宜宜 点击:[]

报告题目:下一代光伏材料与器件

报告人:周欢萍 教授(北京大学)

报告时间:202642914:30-16:00

报告地点:化工楼S302会议室

科研处、学科建设办公室、化工与材料学院

2026年4月29日

报告人简介:

北京大学博雅特聘教授、材料科学与工程学院副院长,国家杰出青年科学基金获得者,全球高被引学者。坚持立足前沿、服务国家,重点研究新型光电功能材料及能源器件,以及高效、稳定光伏器件的构筑等关键科学问题,取得重要学术进展,攻克金属卤化物钙钛矿光伏器件难以兼顾高效和高稳定的瓶颈,研究成果获北京市自然科学奖一等奖,入选中国科学十大进展和国家十三五科技创新成就展。以第一作者或通讯作者身份在《Science》《Nature》顶级期刊上发表论文6篇,总计发表论文200余篇,被他引超4万次。荣获首届科学探索奖、中国青年科技奖、中国青年女科学家奖、霍英东教育基金会青年科学奖、等多项重要荣誉,并入选《麻省理工科技评论》全球“TR35”榜单。担任中国材料研究学会青年委员会理事会副主任等学术职务。

报告摘要:

铅卤钙钛矿因其优异的光电性质和低成本制备工艺受到广泛关注,其太阳能电池有望成为下一代光伏技术的重要候选。然而,器件进一步应用受到如何同时获得稳定和高效的器件等问题的限制。我们通过系统性的材料设计、可控生长和界面调控等手段,解决材料可控生长难,缺陷钝化复杂以及稳定性不足等问题。为增强本征稳定性,我们开发了一种基于可逆氧化还原穿梭机制的缺陷抑制策略,以及碘嵌入-脱嵌策略制备高纯度、非合金化的α-FAPbI3钙钛矿薄膜,显著延长了铅卤钙钛矿材料和器件的工作寿命。在材料制备方面,我们提出了阴离子相互作用策略以精确调控反应动力学,有效抑制了纳米尺度和原子尺度的缺陷,并引入了液相介质退火方法,为薄膜生长建立了高效的热和化学环境,实现了高质量、成分均匀钙钛矿薄膜的大面积沉积。此外,我们在钙钛矿界面实现了晶圆级、非破坏性的单层MoS2集成,通过物理阻挡离子迁移和化学钝化界面缺陷,获得兼具高效率和优异的环境稳定性光伏器件。该系列方法和策略推动了稳定、高效钙钛矿太阳能电池的发展,并可推广至其它相关的软离子晶格半导体材料和器件中。


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