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帕维亚大学Giulia Grancini最新Joule:通过快速结晶降低MAPbI3微应变来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-05-27 09:25:34

了一种快速结晶方法,通过溶剂处理在薄膜形成过程中诱导快速结晶,从而减少钙钛矿晶格微应变和陷阱密度。高效率太阳能电池使用这种方法制备的MAPbI3太阳能电池效率接近22%,并且在85°C下经过900小时后效

西安交通大学陈波&杨冠军AM:基于脒基二维间隔阳离子提高钙钛矿太阳能电池的效率和高温光稳定性来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-05-26 15:54:51

二维/三维钙钛矿异质结是提升钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的一种有效途径。然而,传统的二维/三维异质结构采用铵基间隔阳离子,其高温光稳定性受到去质子化反应的严重限制,阻碍了其实际应用。鉴于此,西安交通

华南理工大学严克友 Angew:28.51%!Poly-SAMs助力实现高效稳定的全钙钛矿叠层太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-05-26 11:04:43

一种通过抑制界面光降解来提高钙钛矿叠层太阳能电池效率和稳定性的新方法。推动产业化进程:这种抑制界面光降解的技术为钙钛矿叠层太阳能电池的商业化和大规模生产提供了新的可能性,有助于推动绿色能源技术的

政府多措并举整治“内卷式”竞争 光伏行业迎来发展新机遇来源:投稿 发布时间:2025-05-23 16:26:47

电池效率达31.1%,均创造新的世界纪录,实现了在钙钛矿晶体硅叠层技术领域从电池效率到组件功率的全面突破。在市场供求关系变化的背景下,天合光能持续开展模式创新的转型升级之路,差异化的发展战略成为从“红海

一道新能CTO宋登元:国家光伏实证基地TOPCon发电再领先 5.0技术赋能N型全新高度来源:一道新能 发布时间:2025-05-23 13:56:37

一道新能最近推出的TOPCon5.0技术在效率和可靠性上实现了重大突破。通过新结构、新机制、新工艺、新材料、新原理的五大核心技术使电池效率提升到了27%,并且TOPCon的UVID120衰减低于0.8
²以下;新工艺通过新型浆料与钢板印刷技术提升对入射光子利用率,提升填充因子至85%以上;新材料是通过独有的有机/无机混合钝化新材料,降低边缘复合损失,提升电池效率;新原理是利用叠层膜耦合钝化原理,采用原子

北航张晓亮最新Angew:氟化辅助界面偶极子使CsPbI3钙钛矿太阳能电池效率超过22%来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-05-22 09:03:26

无机CsPbI3钙钛矿因其优异的热稳定性和光电特性,在光伏应用领域备受关注。然而,由于界面非辐射复合和载流子传输不良,CsPbI3钙钛矿太阳能电池的能量损失严重,严重影响其光伏性能和工作稳定性。鉴于此,北航张晓亮团队在期刊《Angewandte Chemie International Edition》发文“Fluoridation-assisted Interfacial Dipole

31.1%!浙大薛晶晶团队:SAM分子接触中的诱导效应实现高效的钙钛矿/TOPCon叠层电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-05-21 10:32:52

中的诱导效应对于优化宽带隙钙钛矿电池的性能至关重要。宽带隙钙钛矿电池:通过利用感应效应,科研人员能够制造出更高效的宽带隙钙钛矿太阳能电池。叠层太阳能电池效率提升:这种宽带隙钙钛矿电池特别适合用于制造
和界面特性,从而提高了电池的光电转换效率和稳定性。研究意义:性能提升:这项工作提供了一种通过分子设计来提高宽带隙钙钛矿太阳能电池效率的新方法。推动产业化进程:这种感应效应优化技术为钙钛矿太阳能电池的

双面强化!新型SAM材料助力钙钛矿/硅叠层电池效率突破31.26%,稳定性飙升来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-05-20 17:09:20

电荷提取效率。2.高效器件性能:单结钙钛矿太阳能电池实现1.273 V的高VOC和22.53%的PCE;叠层电池效率达31.26%,开路电压1.96 V,创下优异记录。3.卓越稳定性:未封装的叠层电池在氮气环境中连续运行1000小时后仍保持92%的初始效率,展现了优异的长期稳定性。

双技术战略领航 一道新能解锁可持续发展“绿色密码”来源:一道新能 发布时间:2025-05-20 16:31:38

差异化激发竞争力内核自创立以来,一道新能就锚定N型TOPCon技术路线,全面布局“一主三翼” 技术路线,以N型TOPCon为核心,深度布局 DBC、TSiP、SFOS三大前沿赛道,向电池效率40%的

光子转换:突破效率极限的曙光(上)来源:爱旭股份 发布时间:2025-05-20 16:02:21

一、引言当晶硅电池效率达到极限之后,要如何突破晶硅电池理论极限的限制,走向更高辉煌?打破瓶颈的关键在于如何提高太阳全光谱的利用率。光子上/下转换技术的引入,为解决这一瓶颈提供了创新方案,两者的结合