近日,在麦耀华教授、吴绍航副研究员和高彦艳博士生等人的共同努力下,团队在大面积有机/无机杂化钙钛矿光伏组件的研究上取得突破,经过国家光伏产业计量测试中心的测试认证,组件光电转换效率达到21.37%(孔径面积效率,12.84cm²),最大功率点稳定输出转换效率达20.56%,均为当前钙钛矿光伏组件的世界最高转换效率。


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近日,在麦耀华教授、吴绍航副研究员和高彦艳博士生等人的共同努力下,团队在大面积有机/无机杂化钙钛矿光伏组件的研究上取得突破,经过国家光伏产业计量测试中心的测试认证,组件光电转换效率达到21.37%(孔径面积效率,12.84cm²),最大功率点稳定输出转换效率达20.56%,均为当前钙钛矿光伏组件的世界最高转换效率。


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据国家知识产权局发布信息显示,华为技术有限公司申请的一项名为钙钛矿电池及其制备方法和应用的发明专利于12月26日公布。专利申请号:2025111355176;专利公布号:CN121218767A.
近日,华为技术有限公司在国家知识产权局申请了一项名为“钙钛矿电池及其制备方法和应用”的专利,这一消息无疑将为电池技术领域带来新的发展契机。华为的钙钛矿电池技术的突破,将可能改变现有电池市场格局,为消费者带来更好的使用体验。总结来看,华为的钙钛矿电池专利不仅是其在电池技术上的一次重要尝试,更是对未来3C数码产品发展的积极推动。
12月26日下午,合肥新站高新区钙钛矿光伏产业创新发展会正式召开,高校专家、产业链企业金融机构、科创孵化平台代表齐聚新站共话钙钛矿光伏产业发展新机遇。
西安交通大学梁超等人提出一种原位双界面调控策略:在前驱体溶液中引入平面刚性电子给体四硫富瓦烯(TTF)。TTF与锡-铅钙钛矿前驱体组分间的电子给-受相互作用,辅以TTF原位自组装在钙钛矿体相及上下界面的双重富集,协同调控结晶动力学、均化Sn氧化态、促进载流子在体相与双界面处的抽取与输运,并稳固钙钛矿晶格。
近日,据外媒报道,本在月初由欧洲能源研究联盟联合计划光伏太阳能组织在布鲁塞尔举办的BecomePV2025会议上,爱旭旗下位于德国的研究机构SolarlabAikoEurope介绍了其基于双端 和三端叠层钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池研究的最新进展。两端钙钛矿/叠层电池的潜力取决于其与现有硅太阳能组件制造工艺的兼容性。据该公司称,基于爱旭的ABC电池的概念验证三端钙钛矿/晶硅叠层技术的早期测试结果表明,该技术具有更高的能量产出和更低的平准化电力成本。
钧达股份与尚翼光电的战略合作交流引发行业广泛关注,双方签署合作协议,标志着这家光伏电池龙头公司正式跨界切入太空能源赛道,钙钛矿电池技术在太空场景的应用产业化进程加速推进。钧达股份则拥有成熟的光伏产业化能力与深厚的钙钛矿技术积淀,双方构建的“技术研发-在轨验证-产业化落地”协同机制,将加速钙钛矿电池从地面技术向太空应用的转化。
本研究中山大学毕冬勤等人首次设计并引入一种新型SAM分子——9--9H-咔唑,其具有共轭邻苯二酚锚定基团,应用于锡-铅钙钛矿电池中。此外,DOPhCz加速空穴提取并减少器件工作过程中的化学扰动。应用于全钙钛矿叠层电池时,效率达到28.30%。高效稳定全钙钛矿叠层电池:基于DOPhCz的Sn-Pb子电池效率达24.17%,全钙钛矿叠层效率达28.30%;在最大功率点连续运行500小时后仍保持80%初始效率,界面与运行稳定性显著优于2PACz体系。
钧达股份12月22日在机构线上电话会议表示,公司深耕光伏电池技术研发,在下一代钙钛矿技术领域布局深远,已与仁烁、中科院、苏州大学等单位开展研究,已实现关键突破:钙钛矿叠层电池实验室效率达32.08%,居于行业领先水平;2025年11月完成首片产业化N型+钙钛矿叠层电池下线,攻克底电池结构优化、高效介质钝化膜沉积等核心技术,具备独立开展叠层工艺研发与小规模生产的能力,正积极推进钙钛矿及钙钛矿叠层电池的商业化应用。
效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。
FASCN促进钙钛矿晶粒长大,PDAI减少表面缺陷,共同抑制非辐射复合并提升电荷提取效率。进一步通过三元富勒烯混合物优化电子传输层,改善能级对齐并降低界面能量损失,使小面积器件的开路电压从1.41V提升至1.60V,能量转换效率达9.4%。该系统太阳能-氢能转换效率达6.5%,是目前报道的单吸收体PV-EC系统中最高值。单吸收体水分解效率创纪录:将优化后的1.0cm器件集成于PV-EC系统,实现6.5%的太阳能-氢能转换效率,为目前单吸收体光解水系统最高值。
近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的团队发现,基于MACl制备的钙钛矿薄膜存在垂直方向上氯分布不均匀的问题,主要原因是MACl中的氯离子在钙钛矿结晶过程中迅速迁移至上表面引起富集。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。



