国立大学科学家设计的新型钙钛矿-有机串联电池 图片来源: 新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS)的研究人员声称,基于宽带隙钙钛矿底部电池和窄带隙有机顶部器件的叠层太阳能电池实现了创纪录的
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
此,苏州大学彭军教授&澳大利亚国立大学Hualin Zhan团队在期刊《Advanced Materials》发文,题为“Preferred Parallel Alignment
自组装单分子层(SAM)作为空穴传输层,显著提升了钙钛矿太阳能电池(PSC)的功率转换效率(PCE),但形成均匀、致密且稳定的SAM仍具挑战性。本研究北京大学赵清、华中科技大学刘宗豪和新加坡国立大学
研究内容澳大利亚国立大学 Manuka Suriyage, Ruo-Si Chen & Yuerui Lu教授团队发表了以下见解:二维材料因其超薄、高性能的特性,在下一代电子器件领域中展现出巨大潜力
不具备能让制造业规模化的资源和条件。但我们有光伏研发人才,新加坡国立大学有仅次于弗劳恩霍夫研究所(Fraunhofer-Gesellschaft)和澳洲新南威尔士的光伏独立研究所,可以进行研发合作,人才
蔚山国立科学技术研究所(UNIST)、蔚山大学和群山国立大学的研究人员开发了一种多功能空穴选择性层(mHSL),旨在显着提高钙钛矿/有机叠层太阳能电池(POTSCs)的性能。据报道,这种薄膜材料能够
。他创业就是搞发明。不得不说,刘汉元还是太全面了。通威没有拒绝任何的电池技术,TOPCon、HJT、xBC、钙钛矿/晶硅叠层技术都有专门的团队去做,立项钙钛矿时,刘汉元在新加坡国立大学听了一整天的报告
。本次分享来自新加坡国立大学侯毅老师组的工作“Regulating phase homogeneity by self-assembled molecules for enhanced
第一作者:Xi Wang, Jia Li, Renjun Guo, Xinxing Yin通讯作者:侯毅通讯单位:新加坡国立大学研究亮点:1.
本文发现自组装分子(SAMs)的无定形相可以实现更
,特别是对于大面积、商业化相关的有效面积,是该领域的一个关键挑战。二、成果简介鉴于此,新加坡国立大学侯毅等人通过对Me-4PACz (结晶态SAM ( c-SAM ) )和Ph-4PACz(一种无定形