# 26,2% gecertificeerde efficiëntiedoorbraak

> Een via oplossing verwerkte In2O3-nanokristal tunnel-recombinatiejunctie maakt een JET-gecertificeerde efficiëntie van 26,2% mogelijk op een volledig perovskiet-tandemzonnecel van 65 cm²

![26,2% gecertificeerde efficiëntiedoorbraak](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260624/78aceeaadb9724779d02aacde398672d.webp)

- ** 2026-06-24
- ** 1204 Weergaven
- ** [Blog](./Blog.html)

## 26,2% gecertificeerde efficiëntiedoorbraak

**Snel antwoord:** Een volledig perovskiet tandem zonnemodule heeft een gecertificeerd rendement van 26,2% bereikt, een resultaat dat belangrijk is omdat volledig perovskiet de silicium ondercel volledig vermijdt. De module toonde een open-circuit spanning van ongeveer 2,182 V, wat bijna het dubbele is van een enkelvoudige siliciumcel en het kenmerk is van twee junctions in serie. De certificeringstests omvatten damp-heat blootstelling bij 85 °C en IEC 61215 mechanische eisen, met een testgeometrie van 5 mm tot 30 mm klasse. Perovskiet tandem is historisch gezien gefaald op stabiliteit in plaats van efficiëntie, en dat is wat een gecertificeerd resultaat anders maakt dan een laboratoriumrecord. De resterende kloof naar productie is oppervlakte: de meeste records zijn op kleine modules, en het opschalen van een perovskietcoating naar een volledige module zonder pinholes en uniformiteitsverlies is een apart engineeringprobleem.

PV-moduleproductie · door Jerry, Ooitech

## Inleiding

Volledig-perovskiet tandemzonnemodules worden algemeen beschouwd als een sterke kandidaat voor de volgende generatie fotovoltaïsche technologie vanwege hun hoge efficiëntie en lage kostpotentieel. Toch wordt grootschalige commercialisering ernstig belemmerd. Terwijl kleinschalige apparaten al 30% efficiëntie hebben overschreden, blijven grootschalige modules (≥20 cm²) al lang steken rond 24,5%. De belangrijkste boosdoeners zijn de sterke nabij-infrarood parasitaire absorptie en grensvlakthermische instabiliteit van de Au/PEDOT:PSS-structuur in conventionele goudgebaseerde tunnelrecombinatiejuncties (TRJs), samen met verslechterd ladingstransport in grootschalige Pb-Sn perovskietfilms veroorzaakt door niet-uniforme kristallisatie tijdens bladcoaten.

Deze studie ontwikkelt een oplossingsverwerkte TRJ gebouwd op oppervlakte-gemanipuleerde In₂O₃ nanokristallen. Door de morfologie en oppervlaktechemie van de nanokristallen af te stemmen, bereikte het team hoge optische transparantie, gladde interfaces en ideale energieniveau-uitlijning. Tegelijkertijd werden fosfonzuur-type additieven geïntroduceerd in de Pb-Sn perovskiet precursor om het elektronisch contact met de In₂O₃ recombinatielaag te verbeteren, de gatenextractie te versterken en de kristallisatiekinetiek aan te passen om restspanning in grootvlakfilms te verlichten. Deze gecombineerde strategie verhoogt tegelijkertijd de dragerrecombinatie-efficiëntie bij de junctie, de ladings extractie en de uniformiteit van grootvlakfilms, wat uiteindelijk leidt tot een JET-gecertificeerde 26,2% efficiëntie over een apertuuroppervlak van 65 cm² (VOC = 2,182 V, FF = 77,4%, JSC = 15,6 mA cm⁻²) — een belangrijke mijlpaal op weg naar het opschalen van volledig perovskiet tandem fotovoltaïsche cellen.

## Ontwerp en voordelen van de nieuwe TRJ

Het werk stelt een oplossingsverwerkt alternatief voor: een nieuwe TRJ (Type III) gebouwd uit oppervlakte-gemanipuleerde indiumoxide nanokristallen (In₂O₃ NC's). Het wordt systematisch vergeleken met de conventionele Au/PEDOT:PSS Type I structuur en een Type II structuur gebaseerd op commerciële ITO nanokristallen.

### Structuur en interface kenmerken

De zelfgesynthetiseerde In₂O₃ NC's hebben een veel kleinere deeltjesgrootte dan commerciële ITO NC's, vormen een gladdere begraven interface en verlagen effectief de contactdefectdichtheid. Elektrische tests tonen aan dat de Type III structuur ideaal ohms contactgedrag vertoont zonder ladings transportbarrière.

### Optische en thermische stabiliteit

Optische karakterisering toont aan dat PEDOT:PSS in Type I ernstig parasitair absorptieverlies veroorzaakt, terwijl de In₂O₃ NC film zeer optisch transparant is. Onder versnelde thermische veroudering bij 85°C daalde het rendement van Type I modules binnen 50 uur tot minder dan de helft van de initiële waarde, terwijl de NC-gebaseerde Type II en Type III na 200 uur ongeveer 75% van het initiële rendement behielden. Op een 10×10 cm² substraat vertoonden mes-gecoate NC films veel uniformere optische absorptie dan dunne thermisch verdampte Au films, wat het inherente voordeel van oplossingsverwerkte nanokristallen in schaalbare productie volledig aantoont.

## Optimalisatie van grootvlak perovskiet film fabricage

Nu het optische verlies en de instabiliteit van de TRJ zijn opgelost, werd uniforme fabricage van grootvlak Pb-Sn perovskiet films de volgende technische barrière. Conventionele DMF/DMSO oplosmiddelsystemen hebben hoge kookpunten en langzame verdamping, waardoor hun nucleatiekinetiek achterblijft tijdens hogesnelheids mescoating, wat het moeilijk maakt om uniforme films op grote substraten te vormen.

Om dit op te lossen, ontwikkelde het team een binair oplosmiddelsysteem op basis van 2-methoxyethanol (2-Me) en tetrahydrofuran (THF). Met zijn lage kookpunt en hoge dampspanning bereikt dit systeem snel kritische oververzadiging en versnelt het de nucleatie aanzienlijk. Hiermee werd de bladcoatsnelheid van Pb-Sn-perovskiet verhoogd van 5 mm/s in het traditionele DMF-systeem tot maar liefst 30 mm/s, wat leidde tot zeer uniforme fotoluminescentie (PL)-intensiteit en uitstekende apparaatconsistentie op 10×10 cm² en grotere substraten. Dit doorbraak met succes de kristallisatiekinetiek-uitdaging van grootschalig coaten en leverde een voorlopige 17,5% efficiëntievalidatie op over een apertuuroppervlak van 65 cm².

## Oppervlakteligand-engineering en energieniveau-afstemming

Na het verwijderen van PEDOT:PSS namen de optische verliezen af, maar daalden de openklemspanning (VOC) en vulfactor (FF), toegeschreven aan verhoogde grensvlaktransportbarrières en niet-stralingsrecombinatie tussen de perovskiet en de NC-laag. Om dit aan te pakken, implementeerde de studie een dubbele synergistische optimalisatiestrategie:

### Oppervlakteligand-engineering om energieniveaus af te stemmen

Via liganduitwisseling werden MMES en MMPA gebruikt om het oppervlak van de In₂O₃-NC's te modificeren. UV-foto-elektronenspectroscopie (UPS) toonde aan dat MMPA-gemodificeerde In₂O₃-NC's gunstige grensvlakbandbuiging met de doelperovskietfilm bereiken (opwaartse buiging van ongeveer 50 meV), wat de gatenextractie aanzienlijk bevordert, terwijl OAm- of MMES-modificatie neerwaartse buiging en een transportbarrière veroorzaakte. Ruimteladingsbegrensde stroom (SCLC)-tests sloten enige ligandinterferentie op de mobiliteit zelf uit, wat bevestigt dat de prestatieverbetering voornamelijk voortkomt uit geoptimaliseerde energieniveau-afstemming.

### Bulldoping met fosfonzuur-gatselectief materiaal (HSM)

Het team doteerde fosfonzuur-HSM's zoals MeO-2PACz direct in de Pb-Sn-perovskietprecursor (geoptimaliseerd op 0,2 mol%) in plaats van ze te beperken tot grensvlakmodificatie. Deze bulldopingstrategie vermijdt het probleem van ongelijke SAM-bedekking over grote oppervlakken. UPS toonde aan dat na HSM-doping de werkfunctie van de perovskiet verschoof van 5,04 eV naar 4,81 eV, de valentiebandmaxima omhoog gingen en het n-type karakter verzwakte, wat beter overeenkomt met de energieniveaus van de In₂O₃-NC's. De resulterende HTL-vrije enkelvoudige Pb-Sn-cel bereikte 23% efficiëntie, terwijl een bladgecoat apparaat met In₂O₃-MMPA NC's als gatenlaag (HTL) een 24,0% reverse-scan efficiëntie behaalde met een JSC van maar liefst 33,8 mA cm⁻².

## Meerdere rollen van HSM op de perovskietfilm

De rol van HSM gaat veel verder dan ladingstransport — het beïnvloedt diepgaand de filmkristallisatie en defectpassivering:

### Kristallisatiecontrole en defectonderdrukking

Scanning-elektronenmicroscopie (SEM) toonde aan dat na HSM-doping de dendritische onzuiverheden die oorspronkelijk korrelgrenzen in de Pb-Sn-film doorsneden, verdwenen, de korrelgrootte aanzienlijk toenam en korrelgrenzen een 'versmolten' uiterlijk kregen. GIWAXS en XRD bevestigden dat HSM de vorming van PbI₂-onzuiverheidsfasen effectief onderdrukte. Vloeistof-¹H NMR onthulde verder dat HSM, via preferentiële deprotonering, vrije zure fosfonische groepen verbruikt, waardoor hun zure deprotonering van FA⁺-kationen wordt voorkomen en de precursorchemie wordt gestabiliseerd.

### Verbeterde ladingsdragersdynamica

Transiënte absorptiespectroscopie (TAS) toonde aan dat defect-geassisteerde niet-stralende recombinatie na HSM-doping aanzienlijk werd onderdrukt. De steady-state PL-intensiteit steeg sterk, de gemiddelde PL-levensduur verlengde van 1042 ns naar 1889 ns, met een bijzonder sterke passivering aan het onderste grensvlak, waardoor ladingsinvang aan het begraven grensvlak effectief werd verminderd. OPTP-spectroscopie toonde aan dat de ladingsdragermobiliteit van de doelfilm steeg van 20 cm² V⁻¹ s⁻¹ naar 36 cm² V⁻¹ s⁻¹ en de diffusielengte groeide van 2,65 μm naar 4,78 μm, wat een algehele verbetering van de bulkfilmkwaliteit bevestigt.

## Prestaties en stabiliteit van grootschalige modules

Voortbouwend op deze synergistische strategieën fabriceerde het team een volledig perovskiet tandemmodule met een apertuuroppervlak van 65 cm² (14 subcellen in serie). De kampioensmodule met de Type III (In₂O₃-MMPA) TRJ bereikte een laboratoriumgemeten efficiëntie van 26,6% (reverse scan), met VOC van 30,4 V, JSC van 1,12 mA cm⁻² en FF van 78,2%. De JET-gecertificeerde gestabiliseerde efficiëntie bereikte 26,2%, duidelijk beter dan de controlemmodule met de conventionele Type I TRJ (24,8%). Na optimalisatie van de dode zone bereikte de geometrische vulfactor 96,5%, wat een equivalente actieve-oppervlakte-efficiëntie van maar liefst 27,6% opleverde. EQE-ruimtelijke mapping toonde aan dat, over 16 verschillende posities, de geïntegreerde stroomdichtheden van de bovenste en onderste subcellen gemiddeld respectievelijk 16,3 en 16,2 mA cm⁻² bedroegen — nauw overeenkomend met de J-V-resultaten en beide de eerder gerapporteerde sub-15 mA cm⁻² moduleknelpunt doorbrekend.

Wat betreft betrouwbaarheid, volgens de IEC 61215:2021-norm bereikte het ingekapselde Type III-module een T90-levensduur (behoud van 90% van het initiële rendement) van 771 uur onder continue 1-zon MPP-tracking, en behield het nog 82,5% rendement na 1000 uur. In de veeleisende 85°C/85% RH damp-warmtetest (ISOS-D-3) bereikte het Type III-module een gemiddelde T84-levensduur van 1000 uur, terwijl het Type I-module al onder de 40% rendement was gedaald; in de thermische cyclustest van -40°C tot 85°C (ISOS-T-3) behield het Type III-module 93% van het initiële rendement na 200 cycli. Alle versnelde verouderingsexperimenten bevestigden dat de uitstekende stabiliteit van Type III voortkomt uit het volledig elimineren van de instabiliteitsfactoren die worden veroorzaakt door PEDOT:PSS.

Door middel van oppervlakte-engineering van In₂O₃ nanokristal recombinatieovergangen en synergistische bulk/interface HSM-engineering, heeft dit werk met succes een gecertificeerd rendement van 26,2% behaald voor een volledig perovskiet tandem zonnemodule over een apertuuroppervlak van 65 cm², wat leidt tot doorbraken in modulegrootte, rendement en operationele stabiliteit. Het werk toont sterk het commercialiseringspotentieel van volledig perovskiet tandem fotovoltaïsche technologie aan. Vooruitkijkend, om het moduleoppervlak verder te brengen dan 800 cm² is synergistische optimalisatie van depositieprocessen zoals slot-die coating samen met methoden zoals vacuümgeassisteerde kristallisatie nodig, om hoogwaardige, uniforme fabricage van grootschalige breed- en smalbandgap subcellen te waarborgen.

## Referentie- en testapparatuur

Een composiet perovskiet MPPT-tester die een A+AA+ grade LED [zonnesimulator](https://www.ooitech.com/solar-panel-tester-sun-simulator-otmt-a-aaa-class-solar-module-iv-tester-ooitech.html) als verouderingsbron gebruikt, biedt sterke ondersteuning voor perovskiet-zonnecelonderzoek door geavanceerde technologie en multifunctioneel ontwerp. Dergelijke instrumenten worden voornamelijk gebruikt voor stabiliteitstests van afgewerkte perovskiet-enkelvoudige en tandemcellen. Omdat de uitgangskarakteristieken van perovskietcellen gemakkelijk worden beïnvloed door omgevingsfactoren zoals licht en temperatuur, fluctueert het maximale vermogenspunt vaak. Een MPPT-controller volgt en vergrendelt het maximale vermogenspunt in realtime, waardoor het systeem altijd op optimaal vermogen werkt.

Referentie: Nanokristal-gemedieerde recombinatie voor volledig perovskiet tandem zonnemodules

## Ooitech's Visie

Ooitech gelooft: oppervlakte-engineering van In₂O₃ nanokristal recombinatieovergangen in combinatie met HSM bulk/interface-engineering hebben grootschalige volledig perovskiet tandemmodules naar een gecertificeerd rendement van 26,2% gebracht, waardoor deze technologie een beslissende stap dichter bij commercialisering komt.

---

##### Tags :

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### Vraag een offerte aan

Alle uploads zijn veilig en vertrouwelijk.

## Wij leveren expertise waar u op kunt vertrouwen onze service

Direct-van-fabriek apparatuur.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### Kosteneffectieve voordelen

Wij leveren uitzonderlijke waarde, maximaliseren resultaten en optimaliseren budgetten voor klanten.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### Ons ervaren team

Onze bekwame professionals specialiseren zich in innovatieve oplossingen en op maat gemaakte strategieën.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### 15+ jaar ervaring in de branche

Diepgaande expertise zorgt voor betrouwbare, trendbewuste en bewezen resultaten voor succes.

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## Wat onze klant zegt over ons

Klantgetuigenissen prijzen ons diepgaande begrip van hun uitdagingen, wat leidt tot innovatieve oplossingen en een sterk rendement op investering. Langdurige samenwerkingen—soms meer dan tien jaar—tonen hun vertrouwen en tevredenheid. Hun succesverhalen drijven ons om voortdurend de verwachtingen te overtreffen. [Meer weten **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Een man met een groot hart. Hartelijk dank voor uw bezoek, meneer Wu. Hartelijk dank voor de diensten bij het installeren van apparatuur en het trainen van mijn studenten. De vriendelijkste persoon en professional in zijn vakgebied

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### Jizzakh Polytechnic Institute

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Dank aan Ooitech voor het leveren van zeer geschikte BC-zonnecel-experimentele apparatuur.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

bedankt voor de professionele ondersteuning van ooitech en de tijdige after-service.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra uit Afrika

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Dank aan Ooitech voor het leveren van de volledig geautomatiseerde productieapparatuur—uw installatie en after-sales service zijn uitstekend geweest.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### Amjad

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Nogmaals heel erg bedankt voor de enorme hulp bij het verbeteren en repareren van de fabriek en ook het leren van de werknemers hoe ze de machines moeten gebruiken

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### Mark

BIPV Filipijnen

## Onze Nieuwste Producten

![SAW-100A layup- en bussingmachine: ≤0,3% breuk](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774349342486074.webp)

- [** Rachael](./automatic-layup-and-bussing-integrated-machine-saw-100a-solar-panel-production-equipment-ooitech.html)
- [** 19597](./automatic-layup-and-bussing-integrated-machine-saw-100a-solar-panel-production-equipment-ooitech.html)

### SAW-100A layup- en bussingmachine: ≤0,3% breuk

De Ooitech SAW-100A automatische layup- en bussing-geïntegreerde machine levert hoogrenderende celstring-layup en eindbusbar-lassen met hoge

![Interconnectie-busbar – Stroom van zonnecelstring](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032713037538.jpg.webp)

- [** Rachael](./Interconnection-Busbar-for-Solar-Module-Assembly-High-Performance-Current-Collection-Solution.html)
- [** 96836](./Interconnection-Busbar-for-Solar-Module-Assembly-High-Performance-Current-Collection-Solution.html)

### Interconnectie-busbar – Stroom van zonnecelstring

Hoogwaardige interconnectie-busbaroplossingen voor de assemblage van zonnepanelen, met vertind koper van hoge zuiverheid

![SC-10C Volledig Automatische Siliciumwafer Lasersnijden](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774340166130021.webp)

- [** ooitech](./SC-10C-Full-Automatic-Silicon-Wafer-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Solar-Cell-Production-Equipment.html)
- [** 30054](./SC-10C-Full-Automatic-Silicon-Wafer-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-Solar-Cell-Production-Equipment.html)

### SC-10C Volledig Automatische Siliciumwafer Lasersnijden

SC-10C Volledig Automatische Siliciumwafer Lasersnijmachine van Ooitech - Hogesnelheid precisie snijapparatuur voor zonnecelproductie met 860PCS/H

![PV-backsheet voor zonnepanelen — TPT, KPK, PVDF](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774518934395196.webp)

- [** Rachael](./Photovoltaic-Backsheet-The-Critical-Protective-Layer-for-Solar-Modules.html)
- [** 13752](./Photovoltaic-Backsheet-The-Critical-Protective-Layer-for-Solar-Modules.html)

### PV-backsheet voor zonnepanelen — TPT, KPK, PVDF

PV-backsheet voor zonnepanelen in TPT, KPK, PVDF en transparante varianten: UV-bestendige, elektrisch isolerende en vochtblokkerende achterzijdebescherming.

![STW-60A Shingled String Terminalkop: 20s/String](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774264892557837.webp)

- [** ooitech](./stw-60a-automatic-shingled-string-cell-terminal-head-welding-machine-solar-module-busbar-welding-equipment.html)
- [** 78157](./stw-60a-automatic-shingled-string-cell-terminal-head-welding-machine-solar-module-busbar-welding-equipment.html)

### STW-60A Shingled String Terminalkop: 20s/String

STW-60A automatische shingled string cell terminal head lasmachine van Ooitech gebruikt infraroodverwarmingstechnologie om busbars aan zowel positieve als

![SS-2500B Tabber Stringer: 2400 cellen/u, 3-20BB](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774258018905303.webp)

- [** ooitech](./SS-2500B-Full-Automatic-Solar-Cell-Tabber-Stringer-Machine-High-Speed-Production-Line-Equipment.html)
- [** 36894](./SS-2500B-Full-Automatic-Solar-Cell-Tabber-Stringer-Machine-High-Speed-Production-Line-Equipment.html)

### SS-2500B Tabber Stringer: 2400 cellen/u, 3-20BB

SS-2500B volledig automatische tabber stringer machine voor kristallijne silicium zonnecellen met 2400PCS/H capaciteit, met infrarood solderen
