太阳能光伏技术

太阳能光伏技术,索比光伏网为您提供太阳能光伏技术相关内容,让您快速了解太阳能光伏技术最新资讯信息。关于太阳能光伏技术更多相关信息,可关注索比光伏网。

重磅!25.2%效率@1cm2!钙钛矿太阳能电池最新记录!来源:知光谷 发布时间:2023-12-08 09:26:29

澳大利亚新南威尔士大学马丁·格林领导的国际研究小组在《光伏进展》杂志上发表了第63版“太阳能电池效率表”

AM:纪录效率!FAPbI3量子点太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-12-07 10:48:28

西北工业大学黄维院士、宋霖和慕尼黑工业大学Peter Müller-Buschbaum等人开发了一种使用硫氰酸甲胺(MASCN)的简单后处理来重建FAPbI3-量子点薄膜表面,其中在薄膜顶部形成厚度为6.2 nm的MAPbI3覆盖层。这种平面钙钛矿异质结导致陷阱态密度降低、带隙减小并促进载流子传输。

AM:19.18%纪录效率!基于NiOx纳米粒子空穴传输层的有机太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-12-06 15:16:55

氧化镍 (NiOx) 作为有机太阳能电池 (OSC) 中的一种有前景的空穴传输层 (HTL) 受到了广泛关注,为传统 HTL、PEDOT:PSS 由于酸性和吸湿性而带来的稳定性挑战提供了潜在的解决方案。然而,相对于供体聚合物,NiOx 的功函数 (WF) 较低,从而降低了 OSC 中的电荷注入效率。

J. Energy Chem.: 前驱液工程刷新CsPbIBr2钙钛矿电池最高效率来源:知光谷 发布时间:2023-12-05 16:12:48

近年来,全无机钙钛矿(CsPbX3)由于其优异的热稳定性而受到了广泛的关注。其中,CsPbIBr2钙钛矿能够同时兼顾合适的带隙和稳定性,被认为是一种理想的光电材料用于包括太阳能电池、探测器、智能光伏窗户等多个领域。

AEM:效率超过21%的高效宽带隙钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-12-04 15:15:55

宽带隙(WBG)钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其在构建高效串联太阳能电池方面的巨大潜力而备受关注。北京化工大学Tan Zhanao、Li Minghua等人报道了效率超过21%的高效反向宽带隙钙钛矿太阳能电池的结晶调控和缺陷钝化。

EES全面解读:含Sn钙钛矿抑制光电子学中离子迁移的内部机制研究来源:知光谷 发布时间:2023-12-04 09:59:02

该研究证实并合理化了实验中在混合铅锡钙钛矿太阳能电池中离子扩散慢得多的实验观察。总的来说,此研究结果可以推广到各种卤化铅钙钛矿光电子器件,其中Sn取代在抑制离子迁移效应方面的好处可能导致增强的操作稳定性和改进的器件结构。

刘生忠等人AM:纳米团簇辅助微结构重建埋入界面修复以增强钙钛矿电池性能来源:知光谷 发布时间:2023-12-01 14:48:30

钙钛矿薄膜沿垂直方向结晶的不均匀性导致埋入界面处出现空隙和陷阱,从而影响钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。陕西师范大学刘生忠、Lu Zhang以及香港城市大学Jiaxue You等人利用牛血清白蛋白功能化金纳米团簇(ABSA)的重重力化和高表面电荷密度与电子传输层的强相互作用相结合,旨在重建埋入界面,不仅可以获得高质量的结晶,而且可以改善载流子转移。

宁波材料所刘畅&葛子义最新AM:α-FAPbI3在匹配良好的异质界面上的外延生长,用于高效钙钛矿太阳能电池和太阳能模组来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2023-11-28 16:30:12

尽管FAPbI3​钙钛矿体系由于其在室温下能量不稳定的黑相而表现出令人印象深刻的光电特性和热稳定性,但实现α-FAPbI3的可控和定向成核仍然具有相当大的挑战性。

河南大学张普涛最新AFM:通过多功能界面工程完全印刷高性能准二维钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2023-11-27 14:58:02

具有空穴传输层的平面正式碳基钙钛矿太阳能电池可以在低温下以低成本制造,具有大规模制造的巨大潜力。此外,二维钙钛矿由于其较高的稳定性而引起了广泛的关注。鉴于此,2023年11月22日河南大学张普涛于AFM刊发通过多功能界面工程完全印刷高性能准二维钙钛矿太阳能电池的研究成果,在这项工作中,通过在氧化锡(IV)和钙钛矿层之间插入基于萘酰亚胺衍生物(CATNI)的薄界面层,报道了可扩展且高效的全印刷大面积

AM:17.19%纪录效率!基于卤化非稠环电子受体的有机太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-11-27 10:24:13

北京师范大学Zhishan Bo、Cuihong Li以及青岛大学Yahui Liu,Yuqiang Liu等人利用卤化的概念,有目的地设计并合成了三种非稠环电子受体(NFREA),即3TT-C2-F、3TT-C2-Cl和3TT-C2。将F或/和Cl原子引入分子结构(3TT-C2-F和3TT-C2-Cl)增强了π-π堆积,提高了电子迁移率,并调节了共混膜的纳米纤维形貌,从而促进了激子的产生解离和电