太阳能 电池

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JACS:定制电子缺陷大环分子引导钙钛矿结晶过程用于太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-10-31 09:55:03

钙钛矿太阳能电池展现出令人瞩目的光电转换效率,但其稳定性仍不足以满足工业化商业需求,主要归因于钙钛矿材料中固有的缺陷和卤素离子迁移。将该大环分子通过反溶剂注入法引入钙钛矿薄膜中,可调控钙钛矿结晶过程并抑制卤素阴离子迁移。最终,基于NBP的PSCs实现了25.38%的PCE,并在室温N气氛下1太阳光照射下进行1000小时最大功率点跟踪后仍保持95.8%的初始效率。

三菱Elevance或将成为首个集成钙钛矿太阳能电池的车型!来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-10-31 09:44:08

2025年10月29日,三菱汽车株式会社在同日开幕的2025年日本移动出行展上,三菱以“永恒冒险”为主题,全球首次发布Elevance豪华探险概念车,电动跨界SUV,四电机四驱系统,S-AWC超级全轮控制技术,插电混动,采用兼容碳中和燃料的发动机,提供清洁的电力驱动性能。大容量牵引电池也能提供充足的电力,搭配拖车使用,满足城市到越野探险的各种驾驶场景。ElevanceConcept是一款电动跨界SUV的概念车型。负责开发的三菱产品企划总经理MinoruUehara讲述了Elevance概念的由来。

投资15亿美元!两国外企业携手共同开发BC、钙钛矿太阳能电池技术来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-31 09:19:34

近日,印度太阳能组件制造商SolexEnergy宣布与德国康斯坦茨国际太阳能研究中心签署谅解备忘录,双方将携手开发先进太阳能电池制造技术。该公司拟未来五年投资15亿美元扩大制造能力,重点提升对美国市场的出口份额。值得一提的是,Solex在2024年印度可再生能源展期间推出该国首款矩形电池供电太阳能组件,已展现技术突破决心。

武汉纺织大学陶晨&方国家&新加坡国立大学侯毅最新《Nat. Commun.》氧化钇基底工程显著提升钙钛矿太阳能电池耐久性来源:先进光伏 发布时间:2025-10-30 16:21:39

武汉纺织大学陶晨&方国家&新加坡国立大学侯毅发现氟掺杂氧化锡透明导电衬底在光照、高温和电偏压等操作应力下会发生离子扩散,这一隐藏的不稳定性问题严重制约了钙钛矿太阳能电池的长期耐久性。这一简单而高效的方法显著增强了FTO的结构稳定性,为制备高效稳定的钙钛矿太阳能电池提供了新思路。图5:YO界面层提升器件性能与稳定性的实验验证图5展示了引入YO界面层后钙钛矿太阳能电池性能的显著提升。

《Angew》南科大徐保民/王行柱&湘大闫磊:紫外诱导原位交联SAM新分子,破解SAMs不稳定性来源:先进光伏 发布时间:2025-10-30 16:18:07

显著提升了SAM层的处理稳定性和界面质量。图2:交联SAM膜的溶剂稳定性与界面特性分析图2通过系统的实验表征揭示了交联SAM膜在极性溶剂环境下的稳定性优势。图4:交联SAM基钙钛矿太阳能电池性能与稳定性突破图4展示了基于交联SAM的钙钛矿太阳能电池的卓越性能。

分子添加剂促进钙钛矿太阳能电池的长期稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-30 14:18:04

这些效果共同降低了杂质水平和缺陷密度,从而形成高度均匀和耐用的钙钛矿层。通过揭示驱动钙钛矿前驱体降解的基本机制并提出实用、可扩展的解决方案,这项工作代表了朝着高效、稳定钙钛矿太阳能电池工业规模制造迈出的潜在一步。

Nat Commun:纳米尺度软相互作用调控的钙钛矿异质结实现高效稳定太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-10-30 10:42:09

钙钛矿异质结的合理设计对提升钙钛矿太阳能电池的效率和运行稳定性至关重要。然而,传统方法在纳米尺度上精确控制界面相纯度及实现共形异质结覆盖方面面临挑战。本研究香港城市大学朱宗龙、伦敦帝国理工学院NicholasJ.Long和中南大学李博等人提出了一种“软-软”相互作用引导策略,通过在有机阳离子溶液中引入二甲基硫醚作为软路易斯碱添加剂,调控钙钛矿异质结的形成。

Nat Commun:28.47%叠层效率!氧化钇工程化基底提升钙钛矿太阳能电池耐久性来源:知光谷 发布时间:2025-10-30 10:00:20

透明导电氧化物作为钙钛矿太阳能电池的基底,长期以来被认为具有良好稳定性,因此其对器件寿命的影响常被忽视。蒸发的钇有效锚定了FTO中的部分晶格氧,防止元素解离。此外,YO在粗糙FTO表面实现了保形沉积,提高了界面粘附能,建立了有效的离子扩散和载流子非辐射复合损失屏障。该策略显著增强了PSC的结构完整性,大幅提升了操作稳定性。

德国弗劳恩霍夫研究所Stefan W. Glunz 团队 Science:钙钛矿层中的电子积累增强了具有纹理硅的叠层太阳能电池 原创 先进光伏 先进光伏 2025年10月29日 21:11 来源:先进光伏 发布时间:2025-10-30 09:38:57

更重要的是,由于钙钛矿体相的本征特性,这种电子积累效应延伸至整个钙钛矿吸收层,使其平均电子浓度提升约40倍,从而大幅增强了电子电导率,降低了传输损失。Figure4展示了最终器件的卓越性能和稳定性。

中科院宁波材料所叶继春&杨熹&应智琴NC:通过多功能笼状二铵分子最小化界面能量损失,实现高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池 原创 先进光伏 先进光伏 2025年10月29日 21:11 来源:先进光伏 发布时间:2025-10-30 09:34:50

而引入DCl层后,PLQY和QFLS值大幅恢复,证明DCl有效抑制了C60诱导的复合损失。未经极化时,DCl处理的单结钙钛矿电池效率从19.0%提升至21.9%(图a),大面积器件效率达21.0%(图b)。在钙钛矿/硅叠层电池中,DCl处理使效率从28.4%提升至30.5%,经极化后进一步达到31.1%的认证效率。