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26.4%!再发Nature!新国立团队创钙钛矿叠层太阳能电池效率世界纪录来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-08-01 08:38:02

经认证,该电池在1平方厘米有效面积上的光电转换效率达惊人的26.4%,刷新了该类型太阳能电池的世界最高效率纪录,成为目前同类器件中性能最优的产品。侯毅团队已于近期将这项开创性成果发表在国际顶级学术期刊《Nature》上。除了学术领域研究,侯毅还积极参与推动钙钛矿太阳能电池技术的实际应用。下面为大家介绍一下侯毅团队近期这项打破世界纪录的突破性研究。这一创新成功将钙钛矿-有机叠层电池的光电转换效率推至新的高度。

新加坡国立大学团队创下钙钛矿叠层太阳能电池效率世界纪录!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-07-31 09:50:32

近日,新加坡国立大学广州创新研究院PI(Principal Investigator,学术带头人)、新加坡国立大学设计与工程学院校长青年教授、助理教授侯毅带领团队成功研制出一种钙钛矿-有机叠层太阳能电池。经认证,该电池在1平方厘米有效面积上的光电转换效率达惊人的26.4%,刷新了该类型太阳能电池的世界最高效率纪录,成为目前同类器件中性能最优的产品。

新加坡国立大学最新NC:调节混合沉积钙钛矿/有机叠层太阳能电池中的宽带隙钙钛矿正面堆叠来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-07-07 14:50:04

在混合沉积下仍然缺乏充分的控制。鉴于此,2025年7月3日新加坡国立大学于Nature Communications刊发调节混合沉积钙钛矿/有机叠层太阳能电池中的宽带隙钙钛矿正面堆叠的研究成果

新加坡国立大学最新AM:符合行业标准的全层压钙钛矿-CIGS叠层太阳能电池(共蒸发钙钛矿)来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-07-07 09:07:22

且具有挑战性。鉴于此,2025年7月4日新加坡国立大学于AM刊发符合行业标准的全层压钙钛矿-CIGS叠层太阳能电池(共蒸发钙钛矿)的研究成果,本文介绍了一种使用可扩展共蒸发技术制备的高效稳定的双层

新加坡国立大学Nature:27.5%!新受体+新SAMs助力钙钛矿/有机叠层创造新纪录!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-30 15:58:58

是因为窄带隙有机亚电池中的近红外光电流不足。基于此,新加披国立大学等人设计并合成了一种不对称非富勒烯受体(NFA),P2EH-1V,P2 EH-1V具有单边共轭π桥,在保持理想激子解离和纳米形貌的

赵清&刘宗豪&Nat. Mater.:26.6%!均匀且稳定的自组装单分子层用于高效钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-06-26 14:47:16

等人提出了一种基于羟基化刻蚀的解决方案,可在15秒内实现氧化铟锡(ITO)的完全羟基化,并暴露丰富的未配位铟离子作为SAM的新键合位点。通过形成配位键,SAM的锚定稳定性大幅提升。此外,该方法还能

Nature Photonics:1cm2认证效率24.35%,非晶态SAM实现HTL及钙钛矿均匀性,提高器件性能及稳定性来源:钙钛矿学习 发布时间:2024-09-20 09:51:10

。本次分享来自新加坡国立大学老师组的工作“Regulating phase homogeneity by self-assembled molecules for enhanced

新国立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:知光谷 发布时间:2024-09-20 09:35:28

第一作者:Xi Wang, Jia Li, Renjun Guo, Xinxing Yin通讯作者:通讯单位:新加坡国立大学研究亮点:1. 本文发现自组装分子(SAMs)的无定形相可以实现更
,特别是对于大面积、商业化相关的有效面积,是该领域的一个关键挑战。二、成果简介鉴于此,新加坡国立大学等人通过对Me-4PACz (结晶态SAM ( c-SAM ) )和Ph-4PACz(一种无定形

22.6%! Singfilm Solar打破钙钛矿组件效率世界纪录!来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-07-04 10:40:58

公司创始人教授(https://blog.nus.edu.sg/yihoulab/) 是新加坡国立大学设计与工程学院化学与生物分子工程系的杰出青年教授(Presidential Young
Professor),并在新加坡太阳能研究所(Solar Energy Research Institute of Singapore,SERIS)担任电池组组长。教授是全球最早一批进行钙钛矿

27.1%!新加坡国立大学研究团队三结钙钛矿叠层最新认证效率突破!来源:光伏行研 发布时间:2024-03-07 13:31:30

无质量损失的钙钛矿带隙调谐使钙钛矿在太阳能吸收剂中独一无二,为串联太阳能电池提供了有前景的途径。然而,当三结串联使用的带隙增加到1.90 eV以上时,将电压损失最小化是一个挑战。新加坡国立大学
及研究团队提出了一种新的拟卤素,氰酸盐(OCN),其有效离子半径(1.97 Å)与溴(1.95 Å)相当,作为溴的替代品。电子显微镜和x射线散射证实了OCN并入钙钛矿晶格。这导致了显著的晶格畸变