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为您找到 “空位缺陷”相关结果52 个
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综合
新的钝化策略将基于氯碘化物的钙钛矿太阳能电池效率提高15%
来源:索比光伏
发布时间:2024-10-30 14:18:46
和他的团队在论文中解释说。“由于基于氯碘化物的钙钛矿薄膜中的离子迁移,可能会出现原子
空位
或原子积累等局部
缺陷
。”所讨论的活性钙钛矿层由 60% 的甲酰胺二铵 (FA) 和 40% 的甲基铵 (MA
澳大利亚新南威尔士大学 (UNSW) 悉尼分校的研究人员为氯碘基钙钛矿引入了一种新的
缺陷
钝化策略。通讯作者 Ashraful Hossain Howlader 告诉采访者,与对照样品相比,这种
钙钛矿
光伏技术
中科院物理所孟庆波 Angew:三维氟化物分子胶改善高效钙钛矿太阳能电池中SnO2/钙钛矿界面
来源:索比光伏
发布时间:2024-10-11 16:07:19
实际上,SnO2表面存在大量的
缺陷
,包括氧
空位
和悬垂键。当它与钙钛矿相结合时,容易在界面处发生晶格失配,从而导致界面应力和钙钛矿膜下表面晶格畸变。所有这些问题都将极大地增加非辐射重组,并抑制有效的
载流子收集/运输。因此,迫切需要开发新的多功能钝化策略,可以同时钝化SnO2/钙钛矿界面两侧的表面
缺陷
。基于此,中科院物理所李冬梅、孟庆波等人在期刊《Angewandte Chemie
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
之间的间隙渗透,与TiO2基底发生配位作用,导致它们聚集在埋底界面处,并填补I-离子挥发留下的
空位
。相关研究成果以“Enhancing the Performance of Perovskite
2021级硕士研究生刘锁兰,论文通讯作者为杨松旺研究员。进展二:钙钛矿太阳能电池的各功能层之间的界面参与了载流子分离、传输、收集和复合的所有过程。界面处的高密度
缺陷
会引发严重的非辐射复合和开路电压损失
钙钛矿太阳能电池
可再生能源
香港城市大学馮憲平最新AEL:
缺陷
诱导钝化剂偶极矩变化改善钙钛矿光伏性能
来源:索比光伏
发布时间:2024-05-30 14:19:22
省国立中央大学吳春桂于AEL刊发
缺陷
诱导钝化剂偶极矩变化改善钙钛矿光伏性能的研究成果,设计了一系列阴离子来修复碘
空位
(VI),并发现从钝化剂到Pb2+的电荷转移可以在界面处引起显著的偶极矩变化,从而增强n型
缺陷
钝化对于提高钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性至关重要。然而,该过程会影响钙钛矿的表面功函数(SWF),可能导致能级失配。以前的研究仅依赖于钝化剂偶极矩的静电势(ESP)分析,可能无法充分描述钝化剂
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
追踪钙钛矿中离子的运动以实现更好的PSC稳定性
来源:索比光伏
发布时间:2024-02-05 14:12:50
意味着碘离子会以碘气体的形式离开体系,创造出一个离子
空位
,导致
缺陷
使电池停止运作。研究人员希望提高钙钛矿的稳定性,以实现太阳能电池的寿命达到20至30年,从而可以工业化使用。“钙钛矿在太阳能电池方面
太阳能电池
钙钛矿
光伏技术
Joule:钙钛矿/钙钛矿/硅三结太阳能电池2.0 eV钙钛矿
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-03 14:19:54
(MAI)辅助添加剂对宽带隙钙钛矿进行改性,其中SCN增加了钙钛矿晶粒尺寸,降低了晶界
缺陷
密度;K+固定卤化物,防止卤化物
空位
的形成;MA+通过双置换反应消除了钙钛矿薄膜中残留的光不稳定SCN。文章要点
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
AEM:效率超过21%的高效宽带隙钙钛矿太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2023-12-04 15:15:55
钙钛矿太阳能电池的结晶调控和
缺陷
钝化。作者引入了硼酸三乙醇胺(TB)来有效地减缓快速结晶,以制备具有减少
缺陷
的高结晶性和均匀性的WBG钙钛矿膜。TB和钙钛矿之间强烈的分子间相互作用(如配位和氢键)可以
抑制卤化物
空位
的形成,并抑制相偏析,从而提高长期稳定性。基于1.65 eV的钙钛矿吸收体器件实现了21.55%的高效率,VOC为1.24V。通过将半透明WBG子电池与窄带隙锡基PSC相结合,四端串联太阳能电池的效率高达26.48%。
钙钛矿
太阳能电池
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
的离子迁移途径由于含锡钙钛矿的形成能较低,因此已知在含锡钙钛矿中存在大量的锡
空位
缺陷
,并且这些
缺陷
的热力学电离水平接近混合铅锡钙钛矿的价带最大值,而纯锡钙钛矿的价带内。因此,通过在前驱体溶液中加入富锡
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
Nat. Commun.:25.39%效率!甲脒基钙钛矿太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2023-10-08 11:07:32
密度泛函理论,首次揭示了甲脒三碘化铅钙钛矿从α相到δ相的降解途径,并研究了各种
缺陷
对相变能垒的影响。模拟结果预测,碘
空位
最有可能引发降解,因为它们明显降低了α-δ相变的能垒,并且在钙钛矿表面具有最低的
缺陷
钝化广泛致力于改善甲脒三碘化铅钙钛矿太阳能电池的性能;然而,各种
缺陷
对α相稳定性的影响仍不清楚。中山大学Pingqi Gao,Jiangsheng Xie以及Shengcai Zhu等人利用
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
Angew:23.7%效率!高效低温柔性钙钛矿太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2023-08-28 16:11:11
,通过掺入微量的四氯化钛(TiCl4)可以有效减少柔性氧化锡(SnO2)电子传输层的吸附氧活性位点和氧
空位
。界面处的有效
缺陷
消除增加了柔性SnO2层的电子迁移率,调节钙钛矿/SnO2界面的能带排列,诱导
钙钛矿
电池
光伏技术
电池技术
转换效率从22.40%提高到25.05%!钙钛矿光伏研究取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2023-07-27 15:09:49
目前n-i-p型PSCs电池常用的电子传输材料。然而,它的体相和表面的
缺陷
【氧
空位
(VO)、悬空羟基(-OH)和不饱和配位金属原子】易引起载流子累积和非辐射复合损失。此外,钙钛矿中金属、卤素和有机离子的
高等研究院开发了简单有效的策略,通过在SnO2纳米颗粒中加入草酸甲脒(FOA)来同时抑制SnO2体相和表面
缺陷
以及钙钛矿埋底界面处FA+/Pb2+相关
缺陷
,实现了有效的靶向
缺陷
钝化。相关研究成果以
钙钛矿太阳能电池
光伏电池
转换效率从22.40%提高到25.05%!钙钛矿光伏研究取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2023-07-24 01:06:45
目前n-i-p型PSCs电池常用的电子传输材料。然而,它的体相和表面的
缺陷
【氧
空位
(VO)、悬空羟基(-OH)和不饱和配位金属原子】易引起载流子累积和非辐射复合损失。此外,钙钛矿中金属、卤素和有机离子的
高等研究院开发了简单有效的策略,通过在SnO2纳米颗粒中加入草酸甲脒(FOA)来同时抑制SnO2体相和表面
缺陷
以及钙钛矿埋底界面处FA+/Pb2+相关
缺陷
,实现了有效的靶向
缺陷
钝化。相关研究成果以
钙钛矿太阳能电池
光伏电池
隆基绿能出席CSPV2022:引领打造高品质光伏硅片
来源:索比光伏
发布时间:2022-12-12 15:16:16
径向会产生的生长条纹,其本质是杂质分布的不均匀,会影响电池外观。严重的同心圆现象是氧原子、自间隙
缺陷
和
空位
缺陷
共同作用形成的环状分布,其出现的原因与CZ拉晶的特点与电池高温制程有明显相关性,不仅影响
隆基绿能
光伏发电
光伏领域
异质结光伏电池TCO薄膜主要性能影响因素研究
来源:索比光伏
发布时间:2022-11-17 09:26:38
。图1 异质结电池结构示意图02、性能优势分析1、开路电压高异质结结构可以改变禁带宽度,改变真空能级差,增加开路电压范围。并且由于本征层的加入,使得晶体硅表面
缺陷
得到有效钝化,表面少数载流子的复合也
到衬底的薄膜颗粒脱离衬底,薄膜结构遭到损坏,产生大量
空位
、错位及吸附氧原子,薄膜宏观结构变得疏松。因此较高的氧氩比会导致IWO薄膜透光率降低。02、氧氩比对IWO薄膜方块电阻的影响如图3所示,随着氧氩
异质结电池
光伏电池
薄膜
钙钛矿室内用光伏组件转换效率超36%
来源:索比光伏
发布时间:2022-11-10 11:38:00
了钙钛矿光伏电池的带隙与室内光伏性能之间的关系,发现除了相分离外,钙钛矿光吸收层中的Br
空位
缺陷
也是限制电池开路电压的主要因素之一。使用富碘(I)碱金属小分子材料处理后,可有效解决Br
空位
问题,提升
钙钛矿
光伏组件
光伏电池
有机分子调控实现反式钙钛矿太阳能电池效率超25%
来源:索比光伏
发布时间:2022-11-10 09:31:52
限度地减少表面电子-空穴复合并增强电荷提取的方法。由于良好的钙钛矿吸收材料通常表现出弱的p型导电性,因此在表面区域产生I-
空位
是创建内置电场的首选方法。由于静电吸引,引入带负电荷Py环的分子可以促进
正电荷I-
空位
的形成。为了在不显著扰动表面区域晶格的情况下允许分子合并,分子最好包含一个FA单元作为其头部。这将允许FA单元并入晶格的A位置,不显示电荷转移的屏障。而Py环单元将被留在外面,以促进附近I
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
山东大学:氧
空位
和磷酸根基团触发的钒氧化物结构应变用于高性能水系锌电池正极
来源:索比光伏
发布时间:2021-09-07 10:52:55
,表面修饰的磷酸根基团和存在的氧
缺陷
在保持结构稳定性及表面活性方面具有重要作用,其导致了P-Co-NVO具有优异的长循环稳定性。 【结论】通过磷化处理在钒氧化物结构中引入氧
空位
和磷酸根基团,钒氧化物的
;"Hportant; overflow-wrap: break-word !important;"2O正极材料中引入氧
缺陷
和磷酸根基团,用于水系锌离子电池正极材料的策略。由于氧
缺陷
和磷酸根基团引发的局部
水系锌电池
能源
储能
实际效率可达到18.47% 科学家试图用锗取代锡开发克斯特太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2020-09-17 14:54:05
,这近似于衍生品通过结合附近使用一组权重函数值。 科学家指出,克斯特晶体层的各种晶格
缺陷
,包括
空位
、间隙和反位
缺陷
,通常被认为是这些电池低转换效率的原因。 他们特别分析了硫化铜锌锡/硒化物(CZTS
太阳能电池
电池转换效率
国外专家研究:生产太阳能电池的新途径
来源:索比光伏
发布时间:2020-07-22 10:37:29
材料。而在这样做的过程中,它就会带走硒,形成新的
缺陷
,即硒
空位
。而这些对太阳能电池是不利的。这一见解不仅对我们制造太阳能电池的方式很重要。硒化材料在数据存储、发光和通信方面也有其他应用。这些发现也将与
那些其他呈现类似相界的硒化物或硫化物有关。" 如何打造更好的太阳能电池? "我们现在已经知道了太阳能电池中出现这些破坏性
缺陷
的根本机制,并且已经发现,一旦这些
缺陷
形成,通过从外部强行注入过量的硒
太阳能电池
半导体
光伏科技
令人振奋!钙钛矿太阳能电池有望在中国首先商业化!
来源:索比光伏
发布时间:2020-04-26 08:22:32
离子键,氢键和范德华力)结合,从而提高了钙钛矿材料固有的柔软品质。在光和热的照射下,器件中容易发生离子迁移,这不仅会损害其他层,还会留下诸如卤素
空位
的
缺陷
,从而降低了器件的稳定性。另外,外部的水和氧气也
往往会通过晶界侵入钙钛矿,因此也会影响稳定性。作者基于
缺陷
钝化和势垒构建两个方面总结了提高PSC稳定性的最新研究进展。 3)迄今为止,高效PSC通常使用基于Pb的钙钛矿作为吸收层。还研究了基于Sn
钙钛矿
太阳能电池
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