近日,山东大学蓝绿发展研究院李佳硕教授团队联合瑞典林雪平大学( linköping University)Feng
Gao教授团队在钙钛矿LED技术可持续评估方面取得进展,相关成果
为论文共同第一作者,山东大学李佳硕教授和林雪平大学 Feng Gao教授为论文共同通讯作者。钙钛矿发光二极管(PeLED)技术有望成为下一代照明和显示技术的领跑者。尽管该技术发展迅速,但高性能钙钛矿
发表日期: 23 May 2025第一作者:Xin Ge通讯作者:Shuainan Liu, Xiaodan Zhang研究背景表面端基无序介导的电子特性空间异质性是实现高效金属卤化物钙钛矿光伏
:(e) 对照组,(f) 2AN处理,(g) 6AN处理,(h) 2AN+6AN处理薄膜。钙钛矿太阳能电池(PSCs)处理前后的光伏特性对比。a)
对照组、2AN处理组、6AN处理组及
二维/三维钙钛矿异质结是提升钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的一种有效途径。然而,传统的二维/三维异质结构采用铵基间隔阳离子,其高温光稳定性受到去质子化反应的严重限制,阻碍了其实际应用。鉴于此,西安交通
优异的缺陷钝化效果的同时,减轻去质子化引起的不稳定性。脒基钝化不仅有利于形成热稳定的二维/三维异质结构,还能抑制非辐射复合并增强载流子输运动力学。采用基于脒基体相和表面钝化的钙钛矿太阳能电池,二维/三维
文章介绍所有钙钛矿叠层太阳能电池(PTSC)都有望克服单结钙钛矿太阳能电池(PSC)的肖克利-奎塞尔极限。然而,由于广泛的薄膜缺陷、界面退化和相分离,宽带隙(WBG)子电池会遭受较大的光电压损失
反应,从而缓解了WBG钙钛矿的相分离。因此,PMDA改性的WBG
PSC显示出比对照设备更高的功率转换效率(PCE)(19.84%对18.18%),以及更好的设备光稳定性(T80=1200对500
全钙钛矿串联太阳能电池(TSCs)由宽带隙(WBG, 1.7-1.8 eV)的顶部电池与窄带隙(NBG, 1.2-1.3
eV)的底部电池组成,被认为是有望打破单结钙钛矿太阳能电池(PSCs
)Shockley-Queisser(SQ)极限的一种方法。随着亚电池和互连层的快速发展,TSC的认证功率转换效率(PCE)已经达到了30.1%,作为具有成本效益的光伏(PV)技术显示出巨大的商业化潜力
波兰Saule Technologies公司,曾因其在钙钛矿太阳能电池方面的开创性工作而受到赞誉,但该公司目前已处于破产的边缘。以太阳能技术方面创新闻名的Saule Technologies联合
钙钛矿发光二极管(PeLED)的发展面临关键瓶颈:卤素空位缺陷显著制约器件性能,而传统钝化策略在抑制缺陷的同时易引发结构失稳并导致体系复杂化。鉴于此,中国科学院半导体研究所张兴旺&游经碧在
,I₂添加剂通过调节钙钛矿表面能显著优化结晶动力学,最终形成有机间隔层垂直取向排列的高质量晶体,有效提升载流子传输效率。基于该策略,团队成功制备出波长分别为678
nm(深红光)和649 nm(纯
身份展示了协鑫的“绿色家底”——“协鑫拥有颗粒硅、电子级多晶硅、钙钛矿、高纯硅烷气、正极材料等10多项硬核科技,其中多项全球第一且唯一。尤其是颗粒硅技术,碳足迹屡创世界纪录,助力全球光伏产业链控碳减碳
长H.E. Airlangga
Hartarto,全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安以及全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、协鑫集团董事长朱共山等全球政商学界的高级
。目前,索特Solamet®正致力于BC电池、HJT电池、钙钛矿叠层电池等多种下一代光伏电池导电浆料的研发与量产实践,并且在上述领域均形成了一定的技术领先性。对于本次交易,帝科股份也颇为看好,其在公告
子公司,公司将通过浙江索特控制原杜邦集团旗下Solamet®光伏银浆业务。公告显示,标的公司浙江索特承接原美国杜邦Solamet®光伏银浆业务并持续运营。Solamet®业务深耕电子浆料行业四十余载,主要
。目前,索特Solamet®正致力于BC电池、HJT电池、钙钛矿叠层电池等多种下一代光伏电池导电浆料的研发与量产实践,并且在上述领域均形成了一定的技术领先性。对于本次交易,帝科股份也颇为看好,其在公告
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