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为您找到 “<b>钙钛矿层”相关结果91 个
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综合
2024 IEC TC82 WG2 秋季会议光伏组件及零部件标准重点动态解读
来源:索比光伏
发布时间:2024-11-01 15:07:44
为参照“3.1”的要求。4.2.2 封装重测条款变更:修改条款:单封装层(向阳面或背面)层压前的厚度减小或增加超过20%的修改测试条款:热斑测试,切割敏感性测试,材料蠕变测试以及B1序列增加以下条款-不适
条件下的Voc。b. 双面系数仅报告以及公差,若使用双面照射法测试那么报告背面增益。5.2文件:增加BNPI条件下Pmax和Isc的公差7.2.1中加入更新的双面组件铭牌示例,如下图:图19 报告
TUV南德
光伏系统
IEC
对话一道新能CTO宋登元:要“技术内卷”不要“价格内卷”
来源:索比光伏
发布时间:2024-10-31 08:46:59
体系,不像硅是一种单质元素材料,
钙钛矿
材料为ABX3, 其中A为有机阳离子, B为金属离子, X为卤素基团,因此可以组合出几万种材料,并且材料的能带间隙可以调节,这是它的优点。但是,
钙钛矿
的缺点也
一道新能
宋登元
光伏人物
南大
钙钛矿
最新Nature!
来源:索比光伏
发布时间:2024-10-24 10:33:39
图像及其强度分布;b,不同插入层材料的
钙钛矿
结构的光致发光图像;c,定制二维
钙钛矿
策略的示意图;d,在定制二维
钙钛矿
插入层存在下,C₆₀沉积前后
钙钛矿
表面的光致发光图像和强度分布。研究团队深入探究了
钙钛矿
叠层太阳能电池
可再生能源
光伏技术
新国立侯毅Nat. Photon.全面解读:自组装分子调控相均匀性提高反式
钙钛矿
太阳能电池的效率和稳定性
来源:索比光伏
发布时间:2024-09-20 09:35:28
1g , h)中没有观察到结晶相。这些变化在TCO衬底(图1b , c)上的Ph - 4PACz层中形成了完全无定形相,从而增强了空穴传输层的均匀性。图1 TCOs上的分子结构和形貌要点2:
钙钛矿
太阳能电池
钙钛矿
光伏技术
上海硅酸盐所在
钙钛矿
太阳能电池研究中取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2024-07-23 14:41:10
在
钙钛矿
薄膜及其与电子传输层的界面调控、柔性衬底上电子传输层的制备方面取得新进展。进展一:
钙钛矿
薄膜的制备方法有一步反溶剂法和两步顺序沉积法。一般而言,相较于一步法,两步法可重复性好。然而,
钙钛矿
的
钙钛矿
太阳能电池
可再生能源
光伏技术
电池技术
南京大学谭海仁&天合光能高纪凡Nat. Commun:在空气中可规模化制造
钙钛矿
/硅叠层太阳能电池的溶剂工程
来源:索比光伏
发布时间:2024-06-13 09:29:31
。串联器件的示意图如图4a所示。从图4b可以清楚地看到,具有2–3 µm金字塔尺寸的纹理表面被均匀涂覆的
钙钛矿
膜以及其他功能层所覆盖。相应的器件性能如图4c和d所示;活性面积为1.044 cm
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
通快霍廷格电子携等离子体电源前沿产品亮相2024 SNEC光伏展
来源:索比光伏
发布时间:2024-06-12 14:22:51
展览会(以下简称“2024 SNEC 光伏展”),展示其针对光伏领域的最新等离子体电源产品、前沿解决方案和相关技术。(通快霍廷格电子展台:NH馆 B150)通快霍廷格电子是世界领先的等离子体电源
(PECVD)等工艺涂镀基底材料。涂层镀膜的质量越好,太阳能电池的能量转换率就越高。通快霍廷格电子的等离子体电源,能够产生精准恒定的能量,助力客户在纳米级别的膜层上实现优异的均匀度,提高产品质量和使用寿命。此外
通快霍廷格电子
SNEC2024
AFM:揭示氟化丙胺盐酸盐与
钙钛矿
前体和薄膜缺陷态的相互作用实现高效柔性太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2024-05-15 10:28:37
到吸光层中,以提高FPSCs的性能。核磁共振(NMR)谱分析表明,PFPACl和TFPACl与
钙钛矿
前驱体组分具有较强的相互作用。首次从NOESY NMR数据推导出了两种添加剂与FAI形成的超分子
,PFPA+与VFA缺陷的结合比TFPA+更强,阴离子Cl−与VFAI和不配位的 Pb2+具有足够强的相互作用,导致PFPACl均匀覆盖在
钙钛矿
膜的整个表面,并且与空穴传输层的能量排列更好。因此
钙钛矿
太阳能
光伏技术
电池技术
Science全面解读:SAM助力稳定85℃倒置
钙钛矿
太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2024-03-18 09:35:26
材料或
钙钛矿
吸收层的降解,而是由于SAM HTMs的降解。进行TOF-SIMS以确定500小时老化PSC中SAM的垂直分布(图2B)。与初始组成相比,老化PSC中埋藏界面处的SAM更少,这表明未锚定
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
钙钛矿
太阳能电池基础知识大全
来源:索比光伏
发布时间:2024-03-08 17:36:38
阳离子,B是金属离子,X则是卤素离子。这种结构赋予了
钙钛矿
优异的光吸收能力和电荷传输特性。具体来说,
钙钛矿
太阳能电池由多个功能层叠加而成。最底层是导电基底,它负责收集并传输电流。紧接着是电子传输层,它的
钙钛矿
太阳能电池
钙钛矿
电池
钙钛矿
“搅局”晶硅世界!
来源:索比光伏
发布时间:2024-03-06 09:01:21
继续改进金属卤化物吸光材料,将其能量转化效率提升至22.1%。此后几年,「藤蔓」依然没有停止生长。最新数据依然来自瑞士洛桑联邦理工学院,它和瑞士电子与微技术中心一起宣称,其研发的
钙钛矿
硅叠层光伏电池
,转化效率已达创纪录的31.3%。但这并不令人惊奇,因为在被视为未来发展方向的
钙钛矿
叠层电池里,其理论数字带来更大想象空间——双叠层转换效率达43%,三层理论效率已超50%。就在
钙钛矿
用不断增长的转化率
钙钛矿
太阳能电池技术
24.5%!国内再次刷新全
钙钛矿
叠层组件世界纪录效率
来源:索比光伏
发布时间:2024-02-26 14:30:44
)。图3. 全
钙钛矿
叠层太阳能组件的光伏性能。(A)全
钙钛矿
叠层器件的截面电子显微镜照片;(B-C)小面积全
钙钛矿
叠层电池的光电转换效率;(D-F)全
钙钛矿
叠层光伏组件的性能。经国际权威机构JET
全
钙钛矿
叠层组件
光电转换效率
太阳能电池
光伏技术
Nat. Common.全面解读:电荷调制分子键在反式
钙钛矿
太阳能电池中的缺陷钝化
来源:索比光伏
发布时间:2024-02-04 13:57:48
了这些分子在
钙钛矿
器件中的效果,将它们引入3D-HP薄膜作为界面钝化层(IPL),并通过SEM、XRD和光学测量等手段进行了表征。研究发现,PZDI在表面和体积缺陷的抑制方面比PEDAI更为有效,且能够
第一作者:Dhruba B. Khadka通讯作者:Dhruba B. Khadka、Yasuhiro Shirai、Andrey Lyalin研究亮点:1. 阐述了二胺分子(具有芳香或烷基核)对无
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
Nat. Energy全面解读:认证18.06%!高效稳定的
钙钛矿
量子点太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-30 15:36:34
(QSS)PCE为18.1%,超过了许多报道的基于量子点的太阳能电池,并具有较高的稳定性。一、
钙钛矿
胶体量子点的优势与前景胶体量子点(CQDs)因其独特的光电特性而引起了大量的研究兴趣。最近,铅卤
钙钛矿
作为CQD的核心材料崭露头角,并在光电应用中表现出比传统金属硫化物更有前景的特点。在基于
钙钛矿
的CQDs(PQDs)中,通过纳米尺度的配体辅助表面应变实现了环境稳定的光活性α相
钙钛矿
晶体。此外,通过
太阳能电池
钙钛矿
光伏技术
香港城市大学Alex Jen团队Chem. Sci.:高效空穴选择和埋底界面钝化的自组装单分子层用于倒置
钙钛矿
太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-25 09:44:57
自组装单分子层(SAM)已广泛用作倒置
钙钛矿
太阳能电池(PSC)中的底部接触空穴选择层(HSL)。除了调控电学特性之外,基于SAM的分子工程还提供了调控
钙钛矿
埋底界面的机会。鉴于此,香港城市大学
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
J. Energy Chem.: 前驱液工程刷新CsPbIBr2
钙钛矿
电池最高效率
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-05 16:12:48
和 (d) TCP。CsPbIBr2
钙钛矿
薄膜截面 SEM图:(b) DCP 和 (e) TCP。CsPbIBr2
钙钛矿
薄膜 AFM图:(c) DCP 和 (f) TCP。图2a和2d表明TCP
钙钛矿
太阳能电池
Energy
Chem
:
光伏技术
EES全面解读:含Sn
钙钛矿
抑制光电子学中离子迁移的内部机制研究
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-04 09:59:02
FA0.15Cs0.15Pb0.5Sn0.5I3进行研究。在薄膜上进行的x射线衍射(XRD)测量(图1a)反映了Pb和Pb-Sn
钙钛矿
所观察到的标准
钙钛矿
晶体峰,此外Pb
钙钛矿
还出现了一个小的Pbl2峰(在~12.7°)。图1b
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
电池技术
甲脒基光伏
钙钛矿
电池结晶新策略
来源:索比光伏
发布时间:2023-11-14 17:12:04
从
钙钛矿
独特的结构说起。1839年,德国化学家古斯塔夫·罗斯在俄罗斯乌拉尔山发现了天然钛酸钙(CaTiO3),这是一种ABX3结构,元素周期表中90%的金属元素都可以成为
钙钛矿
中的A或B离子,然后组合成一个
太阳能电池
钙钛矿
甲脒基光伏
钙钛矿
电池结晶新策略
光伏技术
大面积柔性无铅锡基
钙钛矿
太阳能组件
来源:索比光伏
发布时间:2023-10-31 15:21:29
、大面积薄膜的方法是实现无铅
钙钛矿
光伏商业化的关键一步。Sn基
钙钛矿
发展相当缓慢的主要原因是Sn2+容易氧化成Sn4+,这会导致多重降解机制和器件性能损失。另一个挑战是制备均匀的膜层,因为与铅类似物相比
钙钛矿
光伏应用
光伏技术
中山大学吴武强教授等:大面积防水、耐用的
钙钛矿
发光纺织品
来源:索比光伏
发布时间:2023-10-25 16:33:08
近年来,卤化铅
钙钛矿
在可穿戴光电子学领域展示了广阔的应用潜力,然而其实际应用的障碍在于它们在光、水分和温度应力下的不稳定性、有害的铅离子泄漏以及大规模批高生产率下均匀发光纺织品的制造存在困难。为了
克服这些障碍,中山大学吴武强教授团队联合昆士兰大学王连洲教授团队,通过简易静电纺丝技术制备了高通量、低成本、超稳定的大面积( 375 cm2)
钙钛矿
复合纤维编品(PLT)。该
钙钛矿
纺织品展现了明亮且
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