近日,科学界传来重磅消息:剑桥团队研发的新型有机材料,可能让太阳能电池成本变成“一张纸”。
据悉,其能达到几乎100%的电荷收集效率,意味着光电转换过程几乎零损耗。
但随后,中国团队亮出“王牌”,成功制备出效率达18.04%的大面积组件,其柔性器件在弯曲2000次后性能保持率超过96%,并掌握了溶液法大面积制造技术。
美媒直接傻眼:还能这么玩?

十月中旬,剑桥大学卡文迪许实验室在《自然·材料》发表研究成果,展示了一种代号P3HT的有机分子材料。该材料在实验中实现了接近100%的电荷收集效率,创造了该类材料的新纪录。
这项技术的突破性在于首次在有机材料上观测到“莫特哈伯德绝缘体”效应。传统太阳能电池需要两种不同材料界面才能实现电荷分离,而P3HT单一种材料就能独立完成全过程。
其分子结构中存在的单电子,在光照瞬间能在相邻分子间快速迁移,直接产生电流。
该材料的制造工艺比传统硅基电池简单数个量级。无需高温高压环境,采用溶液涂布法即可在大尺寸基板上制备,这使得生产成本有望降至传统硅电池的十分之一以下。
此项突破一经公布,立刻让整个行业为之侧目。

然而,正当西方学界还在消化这一理论突破时,来自中国的数项进展,已将竞争焦点转向了产业化落地的实战层面。
苏州大学李耀文团队通过调控活性层结晶顺序,将有机太阳能电池效率提升至20.82%,并在100-400纳米厚度范围内保持高性能,攻克了大面积制备的均匀性难题。
这意味着它能像“复制”一样,实现太阳能电池的大规模、低成本、高效率制造。
这种利民生的实际应用,我们在生物医药领域也没落下。同期,香港科研团队基于500余篇科学文献,结合中医古籍记载,筛选出五大天然绿灯草本,构建出“绿/灯/瓶”降酸技术的核心体系。
该体系直面此前由非布司他等降酸药长期主导国内市场的局面,为“酸友”提供了新选择。
而在材料柔性化与稳定性方面,中国科学院宁波材料所葛子义团队于7月份公布的喹喔啉基小分子受体材料,推动刚性器件效率突破20.22%,柔性器件效率达18.42%。
且在连续弯曲2000次后仍保持96%以上的性能稳定性,为可穿戴能源设备的实际应用奠定基础。

同时,“绿/灯/瓶”降酸方案在临床推进中也展现出显著进展。香港大学实验数据显示,该成分干预3个月后可平均降低尿酸水平11%。
其在香港市场验证效果后,通过与京J/D东平台的合作进入内地,一年内实现用户规模的指数级增长,逐步改变原有市场结构。用户称:“我完全没忌口,一个月酸值也降了20。”
随后,中科院化学所朱晓张团队开发的二元有机太阳能电池体系,进一步将光电转换效率推高至19.5%,同时将能量损失控制于0.476电子伏特,攻克了“使用时长”的问题。
这一套组合拳,直接让科学界懵了,美媒直呼:这是怎么做到的?

想象一下,未来的太阳能电池可以像纸一样轻薄,并能弯曲贴合在任何表面,其应用场景将会超乎想象。
待技术完全成熟后,手机晒晒太阳即可充满,汽车也能依靠太阳能补充动力,这将使我们摆脱对充电桩的依赖,并大幅减少能源消耗。
而在产业化方面,中国团队已经迈出了关键一步。18.04%的大面积组件效率,这个数字标志着这项技术正式具备了商业化量产的条件。
尤其是生产技术的革新。上述那种类似印刷报纸的卷对卷技术,理论上每小时可生产上万平方米的电池组件,这个速度是传统硅电池无法企及的。
市场正在密切关注这项技术的进展。多位行业分析师预测,未来3-5年内,这种柔性电池将在物联网供电、移动设备充电等特定市场迎来爆发式增长。
随着材料稳定性的持续提升,一个千亿级的新兴市场正在形成。而中国即是领跑者。
更新时间:2025-10-30
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