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有机双自由基分子:钙钛矿太阳能电池的新“界面魔术师”!来源:新能源与能效 发布时间:2025-07-08 16:39:59

在《Science》上,展现了有机分子设计在新能源材料中的巨大潜力。研究背景与挑战传统SAM设计多采用共轭扩展、π-连接或芳环压缩等策略增强电子离域与稳定性,但往往会导致分子堆叠增强,从而降低层的均匀

隆基绿能叠层电池研发成果连续在《Nature》和《Science》在线发表来源:隆基绿能 发布时间:2025-07-08 08:39:41

》为题,于2025年6月26日发表于国际顶级学术期刊《Science》上。至此,隆基叠层团队已通过发表三篇顶级学术文章,向全行业公开了团队创造的33.9%、34.2%和34.6%三次世界纪录效率(分别

山东大学张茂杰 EES:20.3%! 构建连续受体纤维网络&均匀相分离实现高效无添加剂有机太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-03 09:34:14

& Environmental Science 上。研究亮点:聚合物工程策略:通过将聚合物受体PY-DT掺入D18:L8-BO共混体系中,增强了形态控制和器件性能。连续纤维网络:形成连续的受体纤维网络,实现均匀的相分离。效率

【IEEE 列表会议、新增报告专家】2025年电力系统与可再生能源国际会议(PSRE 2025)征稿进行中!来源:亚太科学与工程研究所APISE 发布时间:2025-07-02 10:20:13

Xplore的范围和质量要求的前提下,所有被录用和宣读的论文将被收录进IEEE Xplore。出版后将文章提交给Engineering Village、Scopus、Web of Science

英国萨里大学Wei Zhang Sci.Adv.:通过2D/3D钙钛矿异质结形成卤化物钙钛矿中的应变弛豫来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-07-02 09:56:01

里大学Wei Zhang在期刊《Science Advances》发文,题为“Strain relaxation in halide perovskites via 2D/3D
设计与应变调控,优化器件整体能带结构与效率。原文地址:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu3459

长春应化所秦川江最新Science:稳定均匀自组装有机双自由基分子用于钙钛矿光伏来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-07-01 15:19:35

广泛应用于钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的有机自组装分子(SAMs)需具备更高的性能,以支撑钙钛矿光伏技术的持续发展。鉴于此,长春应化所秦川江研究员在《Science》上发表题为“Stable
% 的初始效率。原文链接:10.1126/science.adv4551创新点双自由基分子设计首创基于给体-受体平面共轭策略的稳定开壳层双自由基SAMs(RS-1/RS-2),通过分子位阻设计增强自由基

前沿光伏技术之激子倍增——让光生载流子倍增的太阳炼金术(一)来源:爱旭研发中心 发布时间:2025-07-01 09:35:32

Jailaubekov et al. Observing the Multiexciton State in Singlet Fission and Ensuing Ultrafast Multielectron Transfer, Science, 2011, 334, 1541.

Science子刊,再讲2D/3D钙钛矿异质结的应力释放机制!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-30 15:50:36

发表日期:27 Jun 2025第一作者:Dongtao Liu通讯作者:Lei Su, Wei Zhang (英国萨里大学)研究背景对卤化物钙钛矿施加机械应变并进行应变工程调控,已使其展现出诸多独特性质。然而,学界对机械应变(包括钙钛矿中的残余应变)的认知仍不完善,且难以将应变效应与其他干扰因素有效分离。研究内容本研究通过构建二维/三维(2D/3D)钙钛矿异质结,实现了三维卤化物钙钛矿残余

NREL认证34.2%!长春应化所携手隆基发Science:普适性双自由基SAMs导电性/均匀性/稳定性均显著提升!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-27 14:42:47

发表日期:26 Jun 2025第一作者:Wenping Wu, Han Gao, Lingbo Jia, Yuan Li通讯作者:长春应化所秦川江&王利祥&周敏&张德重&隆基绿能中央研究院李振国&Bo He研究背景钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)已突破26.5%,逐步逼近最先进的晶体硅太阳能电池水平。在反式钙钛矿电池性能提升过程中,有机空穴选择性自组装分子(SAMs)发挥了

光子倍增技术在晶硅太阳能电池中的应用来源:晶硅太阳能电池技术 发布时间:2025-06-24 10:35:33

). Multifunctional photon conversion materials for enhancing silicon solar cells. Light: Science
Light: Science & Applications, 9(1), 107.Casey, J. P. (2024, May 8). LonGi unveils heterojunction