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新型薄膜太阳能电池的机遇

时间:2026-05-25 来源: 作者: 摄影: 编辑:潘雨轩

报告题目:新型薄膜太阳能电池的机遇

报告人:孟庆波研究员

报告人单位:中国科学院物理研究所

报告时间:2026年5月26日(星期二)13:30

马博体育app,网易体育新闻手机版议地点:科技D楼1903马博体育app,网易体育新闻手机版议室

手机网投官方办单位:柔性电子(未来技术)学院、先进材料研究院

报告人简介:孟庆波,中国科学院物理研究所研究员,中国科学院大学教授,中科院物理所清洁能源中心主任,中国可再生能源学马博体育app,网易体育新闻手机版常务理事。1987年吉林大学物理系毕业,1997年于中国科学院长春应化所获得博士学位。2007年,获国家自然科学基金委“杰出青年基金”;2013年,获“科技北京百名领军人才”;2014年,作为负责人,获得“国家基金委创新研究群体”项目支持;研究成果入选“2023光伏领域重大科技进展”。研究方向:(1)太阳能光电转化材料和器件及光电动力学机理、先进表征技术开发及应用;(2)新型太阳能光化学能转化(人工光合作用)催化材料的开发及系统集成,包括光热催化和光催化材料等。在Nat. Energy、Nat. Commun.、Joule、Adv. Mater.、Sci. Bull.、J. Energy Chem等国内外权威杂志发表论文350余篇,引用21000余次,H因子83,获发明专利授权70余项。

报告摘要:随着人类活动向高层大气乃至太空延伸,全球能源需求预计将激增。未来应用场景迫切需要高效率、轻量化、柔性且耐受极端环境的光伏技术。薄膜太阳能电池因其稳固的抗辐照性能、叠层结构可集成性,成为突破单结器件Shockley–Queisser效率极限,满足上述需求的关键路径。实现高效薄膜叠层器件的关键在于开发合适的宽带隙和窄带隙光伏材料。近年来,宽带隙薄膜光伏材料——尤其是金属卤化物钙钛矿——取得了显著进展。与此同时,新兴的硫族化合物太阳能电池的发展也为窄带隙光伏材料提供了多样化的选择。过去十年,我们的团队专注于钙钛矿和铜锌锡硫硒太阳能电池的研究,并通过基础光电物理和材料研究,致力于提高器件的效率和稳定性。本报告将介绍我们在钙钛矿太阳能电池、铜锌锡硫硒太阳能电池以及二者组合在薄膜串联太阳能电池中的应用潜力方面的最新研究进展。[1-3]

[1] Q. Meng et al,Nat. Energy2026, 11, doi 10.1038/s41560-026-02018-5;Nat. Energy2026, 11, 66–75;Nat. Energy2025, 10, 205;Nat. Energy2024, 9, 1095;Nat. Energy2023, 8, 526;Nat. Energy2022, 7, 966-977.

[2] Q. Meng et al,Nat. Commun.2025, 16, 8825;Nat. Commun.2025, 16, 8240;Nat. Commun.2024, 15, 4344;Nat. Commun.2023, 14, 6650.

[3] Q. Meng, et al,Joule, 2026, 10, 102435;Joule, 2025, 9, 102091;Joule, 2024, 8, 2539;Joule, 2022, 6, 676;Joule, 2020, 4, 472;Joule, 2018, 2, 879

审核:陈永华

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