TSCs的PCE提升至28.5%,并且在1个太阳照射下,最大功率点跟踪500h后保持初始PCE的90%,这一研究将显著促进高性能串联太阳能电池的发展,加速了这种先进太阳能电池技术的商业化进程。图1 (a)双端串联太阳能电池的器件结构; (b)器件的SEM横截面图
效率的太阳能电池,在充满氮气的手套箱中保持了2000小时后仍维持初始效率的96%,在55℃/55%相对湿度下保持了800小时后仍维持初始效率的94%,以及在最大功率点下连续光照下保持了1000小时后仍维持
光电性能。器件实现了26.05%的光电转换效率(PCE),并展现出卓越的运行稳定性,为钙钛矿太阳能电池的商业化应用提供了有力支持。研究内容:本研究聚焦于倒置钙钛矿太阳能电池的界面工程,旨在通过构建通用
PhPAPy
SAM,所组装的反式PSCs实现了26.74%的PCE,以及经过认证的稳定功率输出(SPO)效率为26.12%(由中国计量科学研究院认证)。这些器件在65℃、环境湿度(ISOS-L-2
基底上的近乎垂直取向以及分子间π-π相互作用的增强机制。这种分子取向和相互作用显著提高了SAM层的均匀性和致密性。显著提升的器件性能:基于PhPAPy的反式PSCs实现了经过认证的稳定功率输出(SPO
-材料-器件-工艺及装备-组件”设置
5 个研究课题,其中一道新能是课题五“高功率稳定耐候光伏组件关键制备技术研究”的牵头单位,联合天合光能、长三角太阳能光伏创新中心等单位共同完成。项目课题5汇报
分析,揭示高效晶体硅电池性能衰退的机制;利用应力加速方法评估高效组件在不同极端环境下的耐候性,研发出满足项目考核指标要求的高功率高稳定性的光伏组件,并编制相应的行业标准。创新引领 厚积薄发一道新能自成立以来
耗散机械应力来提高机械强度,并通过缺陷钝化来提高钙钛矿基底界面的电子质量。所得到的PSC表现出26.8%的高功率转换效率(PCE)(认证为26.6%)。由于钙钛矿成分更加稳定,器件在85
°C下
最大功率点跟踪1500小时后,其PCE仍保持在初始值的98%(≈26%)。这些器件在热循环(-40至85
°C)下表现出优异的抗疲劳性,在经历900次循环后仍保持93%的效率。创新点:1. 双面锚定
。基于我们的调谐 SAM 的 WBG 钙钛矿器件实现了
22.8% 的功率转换效率 (PCE)。与晶体硅 TOPCon 子电池的集成进一步构建了 PCE 为 31.1%(认证为 30.9%)的钙钛矿
/TOPCon
串联器件。该论文近期以“Inductive effects in molecular contacts enable wide-bandgap
perovskite cells
钙钛矿/硅叠层太阳能电池的功率转换效率(PCE)已超过单结电池,但其记录效率仍低于理论最大值,且稳定性远低于晶硅太阳能电池。这些挑战主要源于开路电压(VOC)的显著损失和宽带隙钙钛矿器件的不稳定性
电荷提取效率。2.高效器件性能:单结钙钛矿太阳能电池实现1.273 V的高VOC和22.53%的PCE;叠层电池效率达31.26%,开路电压1.96
V,创下优异记录。3.卓越稳定性:未封装的叠层电池在氮气环境中连续运行1000小时后仍保持92%的初始效率,展现了优异的长期稳定性。
团队成功实现了小面积(0.09
cm²)和微型模组(1.01
cm²)器件在功率转换效率上的突破,分别达到了25.41%和21.99%(见图2a)。此外,Cu-Por-COF还表现出卓越的
近日,山东大学化学与化工学院于伟泳教授联合学院李培洲教授和鲁东大学张树芳教授,在钙钛矿太阳能电池研究中取得新进展,提出了金属化卟啉基共价有机框架作为钙钛矿底部界面的导电多孔层提升功率转换效率和环境
”,在此,本文证明SAMs的能级可以通过共轭部分的诱导效应进行逐步系统调谐,从而能够针对特定钙钛矿带隙进行合理设计。基于调谐后的SAM的宽带隙钙钛矿器件实现了22.8%的功率转换效率(PCE)。与
作为空穴选择性接触的有机分子——自组装单分子层(SAMs),在确保高性能钙钛矿光伏器件中起着关键作用。SAM与钙钛矿之间的最佳能级对齐对于理想的光伏性能至关重要。然而,许多SAMs是在最佳带隙钙钛矿
p-i-n钙钛矿器件中的电荷载流子提取和输运。2) 因此,该策略不仅显著提高了1.55 eV带隙钙钛矿的功率转换效率(PCE),还提高了1.68 eV和1.85 eV宽带隙钙钛矿器件的PCE,分别实现了22.52%和18.65%的PCE。