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深圳职业技术大学胡汉林最新EES:从20%单结有机光伏到26%钙钛矿/有机串联叠层太阳能电池:自组装空穴传输分子至关重要来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-01-24 15:34:25

实现单结有机太阳能电池(OSC)和串联太阳能电池(TSC)的高效率在很大程度上依赖于由具有有序正面排列的自组装分子(SAM)构成的空穴传输层。鉴于此,2025年1月23日深圳职业技术大学胡汉林等于EES刊发从20%单结有机光伏到26%钙钛矿/有机串联叠层太阳能电池:自组装空穴传输分子至关重要的研究成果,利用SAM的π共轭骨架与具有相反电势的挥发性固体添加剂之间的相互作用,增强了SAM层的有序堆叠。这种方法诱导了SAM层的高度有序堆叠,这通过多个X射线散射峰的存在和固体添加剂蒸发后 Herman取向因子从0

31.5%!台湾省中央研究院钙钛矿叠层太阳能电池组件效率新突破来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-01-22 15:08:04

近日,台湾省中央研究院携手台湾成功大学、台湾清华大学、台湾明志科技大学顶尖学者组成第三代太阳能电池研发团队,以2年时间成功开发出光电转换效率最高达31.5%的下一代钙钛矿/晶硅两端叠层太阳能电池组件。

美国ITC发布对TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品的337部分终裁来源:索比光伏网 发布时间:2025-01-22 13:39:18

索比光伏网获悉,1月21日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品(I)(II)(Certain TOPcon Solar Cells, Modules, Panels, Components Thereof, and Products C

美国ITC发布TOPCon太阳能电池、组件等产品的337部分终裁来源:美国国际贸易委员会官网 发布时间:2025-01-22 09:14:45

对本案行政法官于2024年12月20日作出的初裁(337-TA-1422的No.4和337-TA-1425的No.5)不予复审,即将两案合并调查,预计结案日期为2026年4月20日

刷新纪录!该大学课题组年初实现超过27%的钙钛矿太阳能电池器件效率认证来源:北方网 发布时间:2025-01-21 09:17:38

2025年伊始,南开大学的科研项目就传来了令人振奋的好消息。“在今年年初,组内实现了超过27%的钙钛矿太阳能电池器件效率认证。”南开大学化学学院副院长袁明鉴介绍说,“这是目前钙钛矿太阳能电池领域效率的最高值。”

意大利:双面HJT组件最高可享150%税收抵免来源:索比光伏网 发布时间:2025-01-15 16:31:13

据新华社报道,意大利政府近日对“转型5.0税收抵免计划”(Transizione 5.0 Tax Credit Scheme)中的高效太阳能电池和组件税收抵免标准进行了更新。

南昌大学胡笑添&陈义旺最新AM:用于均匀溶质分布的 Wenzel 界面设计获得高效稳定的钙钛矿太阳能电池来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-01-15 08:43:22

由于钙钛矿前驱体溶液中胶体颗粒沉积不均匀而引起的咖啡环效应,导致大面积印刷制备的钙钛矿薄膜均匀性差。鉴于此,南昌大学胡笑添&陈义旺团队在期刊《Advanced Materials》发文,题为“A Wenzel Interfaces Design for Homogeneous Solute Distribution Obtains Efficient and Stable Perovskite S

管理碘迁移提高单结和叠层钙钛矿太阳能电池的稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-01-14 08:37:31

中国科学院(CAS)研究人员认为,钙钛矿太阳能电池(PSCs)的不稳定性问题主要源于卤化物离子的迁移,尤其是碘离子(I−)迁移。在光照和热应力下,碘离子迁移并转换为碘分子(I2),导致不可逆的器件降级和性能损失。

41亿!40GW大型光伏项目获批来源:四川发改委 发布时间:2025-01-12 16:52:21

2025年1月8日,四川发改委公布了关于高效太阳能电池片生产制造基地节能报告的审查意见,原则同意该项目节能报告。内容显示,高效太阳能电池片生产制造基地项目投资410,934.24万元,位于资阳市三草湾智能制造产业园,

基于共吸附自组装单层的倒置钙钛矿光伏电池效率达到24.68%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-01-08 09:23:41

倒置钙钛矿电池呈现出 “p - i - n” 的器件结构,其空穴选择性接触的 p 层处于本征钙钛矿层 i 的底部,而电子传递层的 n 层则位于钙钛矿层上方。传统的卤化物钙钛矿电池结构相同,不过顺序相反,是 “n - i - p” 布局。在 “n - i - p” 结构里,太阳能电池由电子传输层(ETL)一侧接受照射;而在 “p - i - n” 结构中,则是通过 HTL 表面进行照射。