在许多钙钛矿成分中,甲脒碘化铅因其接近理想的1.43–1.48eV带隙,已成为单结PSCs最具竞争力的吸光层。早期关于FAPbI的研究集中于其结构和光电特性,早期PSCs演示报告的效率约为4%。随后的进展迅速将PCE推高至14%以上,确立了FAPbI作为高性能PSCs的基准材料。本篇观点文章倡导无添加剂的FAPbI作为单结PSCs的最佳吸收层。最后,我们展望了FAPbI在叠层钙钛矿未来中的作用,重点是环境条件下的可扩展制造。图1.FAPbI相对于其他钙钛矿成分的比较优势。
近期,南方科技大学理学院化学系教授许宗祥及合作团队在钙钛矿光伏关键材料研发取得新进展,在材料、能源领域高水平期刊Advanced Energy Materials、Joule发表相关学术论文。
12月12日,极电光能与江苏梓涅新能源有限公司(以下简称“江苏梓涅”)正式签署战略合作协议。双方将以7MW钙钛矿光伏电站项目为起点,共同推动前沿钙钛矿技术创新与场景化落地,为区域能源结构转型与绿色发展注入强劲动能。
近日,南京大学谭海仁教授团队联合仁烁光能(苏州)有限公司,攻克了钙钛矿薄膜生产中绿色溶剂制备以及薄膜制备均匀性的难题,实现了钙钛矿光伏组件光电转换效率和组件长期运行可靠性的双重突破。
近日,国家知识产权局信息显示,中建材浚鑫科技有限公司申请一项名为“一种超高效异质结与钙钛矿叠层光伏组件”发明专利,申请公布号:CN121038506A,申请日期为2025年8月,申请公布日2025年11月28日。
在“双碳”战略引领下,我国光伏技术创新再迎里程碑进展。近日,南京大学谭海仁教授课题组联合仁烁光能产业化团队,在清洁能源关键核心技术研发中取得重大突破。其研制的平米级商业化钙钛矿光伏组件,不仅实现了绿色环保制备,更在转换效率与产品可靠性方面双双达到世界领先水平。
钙钛矿太阳能电池凭借其高光电转换效率与低制造成本,正成为下一代光伏技术商业化进程中的领跑者。因此,亟需开发一种能够快速响应损伤、具备高效自修复能力与主动铅捕获功能的新型封装材料,这已成为推动钙钛矿光伏技术实现安全、可持续商业化所必须突破的关键瓶颈。
在研究中,松下玻璃型钙钛矿太阳能光伏被用于四个带有防水木质推拉框的YKK内窗,尺寸为723毫米×1080毫米。松下公司开发钙钛矿太阳能技术已超过十年。
在反式结构中,传统的空穴传输材料PEDOT:PSS与钙钛矿的能级匹配不佳,导致载流子积累和复合。鉴于此,2025年11月30日,苏州大学娄艳辉&王照奎于Angew刊发具有费米能级调控的开创性界面结构用于锡基钙钛矿光伏器件的研究成果,本文设计并合成了一种末端带有甲基硫基的咔唑基膦酸自组装单分子层,并将其引入PEDOT:PSS下方,构建了一种复合空穴传输层结构。
仁烁光能钙钛矿BIPV产品以其高效率、高安全、高颜值、可定制等优势,获得政府和社会的认可,正成为建筑领域兼顾科技与社会效益的“最优解”。产品深获政府认可今年,江苏省工业和信息化厅公布了2025年江苏省首批次33项新材料,仁烁光能钙钛矿光伏组件成功入选。近日,江苏省住房和城乡建设厅向社会公布了第三批即66项改善型住宅重点推广应用新产品,仁烁光能钙钛矿BIPV光伏组件作为再生能源系统成功入选。