光电

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英国萨里大学Wei Zhang Sci.Adv.:通过2D/3D钙钛矿异质结形成卤化物钙钛矿中的应变弛豫来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-07-02 09:56:01

拉伸应变的塑性松弛。通过隔离非本征晶相干扰和与激子相关的光学干扰,我们观察到3D钙钛矿仅在适度拉伸应变弛豫的情况下保持高结晶度。这种适度的弛豫增强了3D钙钛矿中的光电性质,包括加宽的带间吸收和延长的电荷
载流子寿命,显著有助于提高光伏器件中可获得的最大功率转换效率。我们的发现概述了优化光电性能的应变弛豫条件,推进了卤化物钙钛矿中的应变工程。创新点1.提出2D诱导塑性应变松弛机制,利用长链烷基胺配体

异质伴同行 鑫动760|中国光伏太阳能高效760W+俱乐部第十三次圆桌会议圆满落幕来源:浙江润海新能源有限公司 发布时间:2025-07-02 09:20:10

股份有限公司、长沙壹纳光电材料有限公司、SOLARZOOM光储亿家共襄盛举。会议以“异质伴同行鑫动760”为主题,聚焦异质结的未来发展,重点探讨突破提效降本的关键路径,深化协同机制,构筑开放共赢生态,以技术自律
实证验证,更离不开上游核心材料的技术突破。长沙壹纳光电材料有限公司技术总监陈明飞在题为《HJT电池背面专用TCO靶实践》的演讲中,深入解析了TCO靶材在异质结电池中的关键作用——“光进得去,电出得

北理工陈棋 NE:27.93%!钙钛矿缺陷钝化失效的抑制助力高效钙钛矿/CIGS叠层电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-01 16:13:27

太阳能电池中的缺陷钝化失败,提高了电池的效率和稳定性。效率提升:采用这种策略的钙钛矿太阳能电池实现了超过27%的光电转换效率。稳定性增强:优化后的电池在长期运行中展现出了优异的稳定性。研究内容:该研究
随温度的变化。g,在373.15K的温度下FAPbI 3钙钛矿表面上I-的从头算分子动力学。虚线表示均方根位移波动曲线的平均值。图3. WBG钙钛矿薄膜和器件的光电特性。a,单结WBG PSC的

风范股份:拟4800万元收购控股公司下属8个光伏电站项目公司100%股权来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-01 16:11:00

风范股份(601700.SH)公告称,公司拟与控股子公司晶樱光电签署《股权转让协议》,以4800万元收购晶樱光电下属全资孙公司扬州旭樱及其下属全资公司的8个光伏电站项目公司100%股权。此次交易不构成关联交易或重大资产重组,已在第六届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东会审议。

长春应化所秦川江最新Science:稳定均匀自组装有机双自由基分子用于钙钛矿光伏来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-07-01 15:19:35

传输速率、稳定性及组装特性。最终,基于该SAMs的PSCs实现了超过26.3% 的光电转换效率(PCE),微型组件(mini-modules, 10.05 cm²)效率达到23.6%,钙钛矿-硅叠

海南大学钙钛矿太阳能电池效率达 27.32%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-01 14:45:41

日前,海南大学物理与光电工程学院的实验室内响起了欢呼声。该校新能源光电材料与器件团队自主研发的钙钛矿太阳能电池,经中国国家光伏产业计量测试中心认证,稳态光电转换效率达27.32%,这一数值超越了美国

光伏的辐射对人体有害吗?来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-01 14:28:33

伏发电系统产生的电磁辐射微乎其微,对人体健康的影响基本可以忽略不计。紫外线辐射有人担心太阳能电池板在工作时会增强紫外线辐射,对人体造成伤害。但事实上,太阳能电池板主要吸收光谱中的可见光和红外线来进行光电转换,其

AFM:高效钝化实现高性能 CsPbI₂Br 钙钛矿太阳能电池来源:无机钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-07-01 11:50:00

CsPbI₂Br钙钛矿太阳能电池因其优异的光热稳定性和令人瞩目的光电转换效率而备受关注。然而,CsPbI₂Br钙钛矿薄膜中存在大量配位不足的Pb²⁺离子,导致严重的非辐射复合损失,且该薄膜的湿度

光伏的“春天”,不远了来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-30 17:00:04

,这些表现优异的光伏标的,基本为中小市值个股,龙头企业们依然处于下跌趋势中。截至2025年6月30日收盘,千亿市值的光伏企业仅剩阳光电源和隆基绿能两家,TOP10的“门槛”已经下降至400亿元。受此

新加坡国立大学侯毅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,新加披国立大学侯毅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
(a)、PM 6:P2 EH-1V(B)和PM 6:P2 EH-2 V(c)共混物膜的飞秒瞬态吸收光谱。d,在575 nm处探测的供体GSB信号的痕量动力学。e,光电流密度对有效电压