Исследователи из Нанкинского университета и нескольких союзных китайских организаций заявили о первом в мире достижении эффективности трёхпереходной перовскитной ячейки на уровне около 30,1% по данным внутрикомпанийских замеров. По отдельным данным учёных, это лучший показатель для такого типа устройств на текущий момент. Об итогах сообщается в контексте дизайна, где три слоя перовскита поглощают разные участки солнечного спектра, включая ближний инфракрасный диапазон. Уточняется, что заявленный КПД всей конструкции составил 30,1%, а независимая сертификация зафиксировала 29,3%. Упоминанием источников служат материалы от блока 1 и подтверждающие данные блока 2 и 19; также указано, что проект связан с работами Нанкинского университета и другими научными институтами Китая.

Главной технологической задачей оставался верхний слой ячейки: из-за большого содержания брома он быстро высыхает и кристаллизуется неравномерно, что ведёт к трещинам и другим дефектам на поверхности. Такие дефекты снижают общую эффективность. В публикации отмечается, что проблему пытались решить путём обработки растворителем и введения небольшого количества хлорида олеиламмония. Этот подход позволил получить более ровную плёнку и более равномерное формирование кристаллов, что снизило потери энергии и общее число дефектов. Источник информации — блоки 9–15.

Сами три слоя рассчитаны на разные части спектра, включая дальний ближний инфракрасный диапазон, что позволяет эффективнее использовать солнечный свет. Напряжение верхнего слоя достигло 1,46 вольта, что в контексте трёхслойной конструкции играет роль в повышении общего КПД. Эти детали приводят к выводу о том, что трёхпереходная архитектура может быть конкурентной альтернативой кремниевым элементам в определённых применениях. В материалах указаны блоки 18 и 19, подтверждающие распределение зон поглощения и результаты по КПД.

В перспективе исследователи планируют повысить общую эффективность за счёт дальнейшего улучшения структуры, увеличить размеры ячеек и проверить работу образцов в условиях, близких к космическим — под радиацией, ультрафиолетом, вакуумом и перепадами температуры. Вместе с этим подчёркнуто, что перовскитные элементы не требуют тяжёлых кремниевых пластин, что сулит создание более лёгких и гибких солнечных модулей. Возможные применения включают здания, носимую электронику и космические аппараты. Источник в этом абзаце опирается на блоки 25–30.