发表日期:May 26, 2025第一作者:Fangyuan Ye通讯作者:Yongzhen Wu(华东理工大学吴永真),Martin Stolterfoht(香港中文大学)研究内容提升倒置结构
)图像,左侧标注各功能层结构。(b)
对照组与不同浓度BA-8FH处理器件的性能统计(每组10个器件)。(c) 钙钛矿表面可能分子组装机制示意图。加工窗口图2. (a)
石英/钙钛矿、HTL
文章介绍自组装单分子膜(SAM)倒置钙钛矿太阳能电池因其高效率和长期运行稳定性而受到广泛关注,但SAMs/钙钛矿界面处的空穴提取效率通常低于电子提取效率。基于此,南京工业大学陈永华等人报道了通过使用
尽管倒置钙钛矿太阳能电池取得了显著进展,但其商业化仍然受到结晶不足和不利界面状态导致的效率和稳定性低下问题的阻碍。在此,中国科学院黄少铭、北京科技大学康卓、广东工业大学吴华林合成了一种名为
12-SD-COF的具有长链烷烃磷酸盐支链的肼连接共价有机框架(COF),并将其整合到钙钛矿前体中,以协同实现结晶、缺陷态和电荷分离的多维调控。本文要点1)
研究发现,具有周期性孔隙、大平面结构和丰富结合
衰减,成功制备出迄今最高效的柔性叠层电池(图1)。进一步在织构化表面优化自组装单分子层处理工艺,并在柔性SHJ基底上构建倒置钙钛矿电池,最终实现26.5%效率的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池。该研究成果
其用作倒置钙钛矿太阳能电池(PSC)中的电子 shuttle。界面性能显著提升CPMAC 的离子性质增强了其与钙钛矿之间的界面结合和填充,使得界面韧性提高了约三倍。功率转换效率(PCE)提高使用
。叠层电池效率提升:优化后的宽带隙钙钛矿电池在叠层结构中展现出更高的效率。研究内容:该研究专注于通过分子工程来改善宽带隙钙钛矿太阳能电池的性能。科研团队通过精确控制混合自组装单分子在钙钛矿材料表面的吸附行为
Communications中国研究人员成功研制出一种基于空穴传输层(HTL)且带有自组装单层(SAMs)的倒置钙钛矿太阳能电池,该电池旨在削减钝化缺陷并提升效率。倒置钙钛矿电池呈现出 “p - i - n” 的器件结构,其
倒置钙钛矿 PV 器件有史以来最高的开路电压。铅碳负离子层负责减少钙钛矿层和电子传输层之间界面处的缺陷。倒置钙钛矿电池或“p-i-n”电池在内禀钙钛矿层 i 的底部具有空穴选择性触点 p,电子传递层
抑制SAMs自聚集可以实现其更均匀的组装,最近报道的策略包括共吸附最新Nature:高效稳定!倒置钙钛矿太阳能电池纪录效率26.54%!双八五及运行稳定性初始效率26%!附工艺细节!,溶剂工程等
改进转化为p-i-n结构钙钛矿太阳能电池,在一平方厘米的面积上实现了25.20%的效率(认证为24.35%)。在ISOS-L-1协议下,这些电池在600小时的1太阳最大功率点跟踪后保持近100%的效率
01、研究背景倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)的光伏性能经常受到陷阱诱导的非辐射复合和光化学降解的阻碍,这些复合和光化学降解发生在钙钛矿薄膜的上界面和晶界。因此钙钛矿量子阱(2D或准2D,PQWs