
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201207/13/27366.html

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稳定性评估表明,在连续照明 1200 小时后,设备仍能保持 85.3% 的初始效率。我们的研究结果建立了一种在无添加剂 OSC 中进行形态工程的新方法,为实现工业上可行的高性能器件提供了一条途径,并推动了有机光伏领域的发展。
钙钛矿和有机半导体的宽带隙可调谐性使得钙钛矿-有机叠层太阳能电池的开发具有有希望的理论效率。然而,报道的钙钛矿-有机叠层太阳能电池的认证效率仍然低于单结钙钛矿太阳能电池的认证效率,主要是因为窄带隙有机亚电池中的近红外光电流不足。
“27.32%!这一目标我们终于实现了!”日前,海南大学物理与光电工程学院的实验室内响起了欢呼声。该校新能源光电材料与器件团队自主研发的钙钛矿太阳能电池,经中国国家光伏产业计量测试中心认证,稳态光电转换效率达27.32%,这一数值超越了美国国家可再生能源实验室今年2月公布的26.95%效率纪录,以及马丁·格林太阳能电池效率统计表5月收录的27.3%行业标杆值,标志着海南大学在第三代光伏技术领域跻身全球领先行列。
苏州大学崔超华等人开发了一种通用策略,通过掺入多氟取代的铜酞菁 (CuPc) 衍生物形成杂化 CIL,从而精细优化苝二酰亚胺型 CIL (PDINN) 的功能。研究发现,PDINN 和 CuPc 之间的氢键和 π-π 相互作用可以解决 CuPc 用作 CIL 的溶剂加工性问题。在 PDINN 层中掺入 CuPc 可改善薄膜形态、提高导电性并降低阴极功函数,从而提高 CIL 厚度公差并显着改善 OSC 的光伏性能。值得注意的是,使用 PDINN:F16CuPc 作为混合 CIL 的基于 PM6:D18:L8
青岛大学刘亚辉等人概述了一种分子设计方法,该方法需要通过掺入降冰片烯的 3D 结构单元,将 3D 结构基序集成到熔环受体分子的中心核心或末端基团中,特别是 LLZ1、LLZ2 和 LLZ3。目的是通过改变这些分子的分子结构来调节这些分子的聚集行为,从而提高受体材料的光致发光量子产率 (PLQY) 值并减少相应器件中的非辐射复合电压损失。我们的研究结果表明,降冰片烯单元的引入有效地抑制了过度的分子聚集,并显着提高了受体分子的 PLQY 值。进一步的研究表明,只有同时具有高 PLQY 和中等结晶度的受体分子
6月11日,第十八届全球光伏前沿技术大会在上海开幕。天合光能战略、产品与市场负责人张映斌博士受邀发表主题演讲并倡导:随着背面发电技术的进步,光伏行业应与时俱进、全面升级以组件综合效率及综合发电为核心指标的评价新体系。
南昌大学陈义旺等人提出了一种双相界面工程策略,通过分子级互锁导电弹性体来调和这些相互冲突的要求。通过在电子传输层(ETL)中嵌入三维互穿导电弹性体网络,利用动态键的塑性实现动态应力耗散。该策略通过Ag配位增强的纳米复合物键合产生梯度模量界面,抑制裂纹扩展速度,并减少了界面机械不匹配现象。最终,在小面积柔性器件上实现了19.58%的PCE,这是迄今为止柔性有机太阳能电池(f-OSCs)中最高的PCE之一。值得注意的是,可拉伸器件在100%拉伸应变下仍能保持超过10%的PCE,超越了以往的可拉伸光伏器件。为进
华南理工大学严克友等人采用引入聚咔唑膦酸的聚合物多齿锚定(PMDA)策略来设计底部界面并抑制相分离。多个重复膦酸基团在NiOx上的强化和均匀锚固显著优化了底部界面,抑制了不利的界面反应,从而缓解了WBG钙钛矿的相分离。因此,PMDA改性的WBG PSC显示出比对照设备更高的功率转换效率(PCE)(19.84%对18.18%),以及更好的设备光稳定性(T80=1200对500小时)。结合窄带隙(NBG)PSC,PMDA修饰的PTSC的PCE高达28.51%,器件运行光稳定性超过700小时(T80)
,浙江大学李昌治等人在期刊《Advanced Materials》发文,题为“Colorful and Semitransparent Organic Solar Modules via Air-Blade Assisted Coating of Active Layers”。本研究提出了一种室温气刀辅助(RT/A)涂布技术,该技术能够在常温、非卤代溶剂处理条件下获得均匀的活性层。研究表明,RT/A涂覆技术能够缓解在热基板涂覆过程中常见的膜不均匀性问题。与热基板涂布中因温差导致的不均匀液-固转变不同,RT
欧洲当地时间5月7日上午11点15分(北京时间5月7日17点15分),隆基在慕尼黑国际太阳能技术博览会(Intersolar)上正式发布高端户用品牌LONGi EcoLife系列组件产品。该系列产品基于高效异质结背接触电池技术(HBC)打造,这也是异质结背接触电池技术在商业化组件上的首次应用。
为了制备高效率、大面积的有机光致发光器件(OPV),韩国科学技术研究院 Hae Jung Son等人开发了香芹酮(CV)介电添加剂,CV与L8-BO形成复合物,在D18:N3:L8-BO共混体系中,CV促进了受体晶体的形成和激子的解离。此外,CV 的加入在刮刀涂覆过程中诱导了强烈的向内马兰戈尼流,使得大面积均匀形貌的形成不受电子传输层表面能的影响。



