索比光伏网获悉,近日,中国科学院化学研究所研究团队在印刷制备钙钛矿光伏器件方面取得重要进展,为提升钙钛矿太阳能电池的光电转换效率提供了新思路。这一突破性成果有望推动钙钛矿光伏技术的产业化应用
,研究团队通过刮涂法制备了高效的钙钛矿光伏器件。实验结果显示,采用各向异性胶束前驱体溶液制备的钙钛矿太阳能电池,在孔径面积为0.09平方厘米和13.94平方厘米的条件下,分别实现了24.31%和21.67
500平方/年规模生产能力,在业界的竞争力名列前茅。在“日照三号”与“灵犀三号”搭载试验的光伏组件历经两年,性能稳定,达到预期设计效果;——实验室建设进展顺利,初步建成光伏材料、光伏器件测试专业实验室
4276千米的西藏珠峰站建立太阳电池标定实验场地,制定了自然阳光法太阳电池效率标定的技术路线,并首次提出“珠峰效率”,为光伏材料与器件的性能评估确定了理想地理位置,为更加客观评估光伏器件建立了基础条件
新型自组装(SAM)空穴传输材料并有效提升钙钛矿光伏器件效率和稳定性。进一步寻找新的 SAMs 设计方法是钙钛矿光伏领域的重要课题。近日,该课题组及合作团队报道了一种SAM空穴传输材料
光伏器件因其光电性能优秀、重量轻、耐弯曲、耐冲击和弱光性能好等特点,可广泛应用于可穿戴设备、电动汽车(EV)与无人驾驶汽车、可移动能源系统、农业和环境监测、遥感与物联网(IoT)、无人机(UAV
光伏器件,无论采用什么材料,在最佳带隙的情况下,能量转换效率最高都不能超过33.7%,即半导体中最常用也是最经典的效率极限——肖克利-奎伊瑟极限(Shockley–Queisser limit,简称
,下一步应该在降低光伏材料和器件制备的成本、光伏材料的放大合成和光伏器件的大面积制备、柔性透明电极的低成本大规模制备、提高柔性有机太阳电池光伏性能和稳定性等方面继续努力,争取早日在我国实现柔性有机
。- 在发生失效的情况下,可以考虑进行恢复。此次来自东方日升的我国专家刘亚锋也报告了亚稳态现象以及对光伏器件I-V测量的影响:图3来源:IEC TC82 WG2 2024 Fall meeting
IEC 61215-2的第4.19节。在测量亚稳态光伏器件时应谨慎。所有表现出亚稳态现象的晶硅组件(如HJT组件、CdTe组件和CIS/CIGS组件等)应在任何特性测试(I-V或光谱响应测量)之前进行初始
Javier Olea Ariza和他的研究团队已经研究了超过15年,研究磷化镓(GaP)和钛(Ti),试图制造更高效的太阳能电池。左:GaP:Ti 光伏器件的结构。右:其中一个 1平方厘米器件的
。其次,在顶层功能层沉积前加入P1.5刻划步骤,在互连界面处“自然”形成扩散阻挡层,无需引入任何额外材料,很好地缓解了扩散降解过程。因此,反式钙钛矿器件的效率损失非常小,其面积扩展与其他光伏器件(例如
尊敬的业界同仁:铜基薄膜光伏电池包括铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池与铜锌锡硫基(CZTS)薄膜电池。CIGS电池是一种完全不同于传统太阳能电池的新型化合物半导体光伏器件,已实现了产业化,其玻璃基板刚性