据研究人员称,这种新型电池采用宽带隙钙钛矿材料来捕获短波长阳光,并采用窄带隙有机活性层来吸收长波长太阳光线。钙钛矿高性能太阳能电池组件的示意图中国科学院化学研究所相关的一个国际科学家团队开发了下一代
后保持近100%的效率,在ISOS-T-2协议下1000 h后保持90%的初始效率。一、反式钙钛矿太阳能电池及其SAM层存在的问题与挑战最近钙钛矿太阳能电池(PSC)研究的趋势显示出对反式(p-i-n
陷阱辅助非辐射复合损失和湿气引起的降解严重阻碍了高效稳定的反式钙钛矿太阳能电池的开发,因为这种电池需要高质量的钙钛矿体相。鉴于此,中科院化学所王吉政团队在期刊《Angewandte
Perovskite Solar
Cells”。通过将热稳定钙钛矿层与路易斯碱共价有机骨架(COF)相结合来缓解这些挑战。COF有序的孔结构和表面结合基团促进了与配位不足的铅离子的环状多位点螯合,从而提高了钙钛矿
分子来减轻NiOx/钙钛矿界面的非辐射复合并提高钙钛矿质量是实现高性能反式钙钛矿太阳能电池的一项具有挑战性但至关重要的努力。鉴于此,2024年8月16日华侨大学田成波&魏展画于Angew刊发基于富勒烯
铅卤化钙钛矿太阳能电池已成为具有良好成本效益的有影响力的光伏技术之一。尽管反式钙钛矿太阳能电池具有适度的可加工性和大规模生产性,但由于边界和界面处存在难以处理的缺陷态,其光伏性能长期以来一直较差
空穴收集单层膜极大地促进了反式钙钛矿太阳能电池(PSCs)的发展。然而,到目前为止,报道的单层材料中的大多数锚定基团都被设计为与透明导电氧化物(TCO)表面结合,导致其他功能的可用性较低,例如调节
展现出了非凡的创新能力与前瞻视野。明阳薄膜科技拥有世界一流的钙钛矿技术研发团队,大量投资开发极具潜力的下一代薄膜光伏与叠层发电技术, 公司已建成高效钙钛矿太阳能电池实验中心,拥有电池、组件制备与测试
01、研究背景选择性接触分子已成为确保高效反式钙钛矿太阳能电池的关键组成部分。为了获得理想的载流子传输能力,这些分子大多由一个具有杂原子取代的共轭核组成。到目前为止,较为成功的共轭核的设计结构多限于
钙钛矿/电子传输层(ETL)的界面诱导非辐射复合损失阻碍了反式钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的提高。鉴于此,2024年7月7日河南大学李萌&HZB GuixiangLi于AM刊发利用多功能分子抑制
近日,国际权威的太阳能电池世界纪录榜《Solar cell efficiency tables》(Version
64)发布了中国科学技术大学徐集贤教授团队的最新研究成果。该团队钙钛矿电池的认证
钙钛矿技术钙钛矿电池技术近年来迅速崛起,以其高效率和低成本的优势在光伏领域引起广泛关注。徐集贤教授团队在2023年创造了反式器件认证效率26.1%的记录,实现了钙钛矿电池效率超越26%的历史性突破。本次