钙钛矿太阳能电池(PSCs)因廉价的材料成本、易于制备大面积器件以及较高的光电转换效率等优点而备受关注。SnO2具有高透过率、高电子迁移率、适宜的能级、良好的紫外辐照稳定性和易于低温加工等特点,是目前n-i-p型P
全球正在不断努力推进新兴钙钛矿太阳能电池的发展,其中许多努力都集中在开发新的成分、加工方法和钝化策略。特别是,使用钝化剂来减少钙钛矿材料的缺陷已被证明是提高钙钛矿太阳能电池光伏性能和长期稳定性的有效方法。自2010年代末以来,有机钝化剂因其结构和性能易于修改而受到越来越多的关注。鉴于此,2023年7月18日复旦大学张鸿&EPFL Lukas Pfeifer&Grätzel于Nature Revie
分布式光伏的问题有哪些?有何对策和建议?虽然分布式光伏有很多优势,但并不是说就没有一点问题了。分布式光伏在实施的时候也存在一些挑战和问题。 以下8个是分布式光伏经常遇到的问题,遇到这些问题的处理对策和建议
据报道,《科学》杂志近日发表了两项让钙钛矿与硅适配从而打破硅基电池光电转换效率理论极限的研究成果。
国际光伏联盟(ISA)和非洲投资基础设施平台Africa50将共同努力,致力提高欧洲和印度开发商在非洲开发光伏项目的认识。
瑞士洛桑理工学院Christophe Ballif 及Xin Yu Chin团队在2018年报道了一种混合两步沉积方法,将热蒸发和旋涂相结合,以使钙钛矿层均匀地涂覆在微米级金字塔结构硅上,从而形成了前后两面都具有纹理结构的钙钛矿/晶体硅串联太阳能电池(DOI:10.1038/s41563-018-0115-4)。尽管这些串联电池由于正面金字塔纹理而具有较高的光电流,但非辐射复合损失仍然很大。
可印刷平面碳电极作为钙钛矿太阳能电池(PSC)的背面触点,有望取代热蒸发金属。然而,碳电极PSC(c-PSC)的功率转换效率(PCE)明显落后于其金属电极对应物。埃尔朗根-纽伦堡大学Christoph J. Brabec、Tian Du等人提出了一种空穴传输双层(HTbL)结构,以同时提高c-PSC的填充因子和开路电压。
2023年5月12日上午,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“阿特斯”)与博思格钢铁集团全资子公司—巴特勒(上海)有限公司(以下简称“博思格”)在苏州签署战略合作谅解备忘录。在阿特斯阳光电力集团(简称“阿特斯集团”)创始人、董事长兼首席执行官、加拿大工程院院士瞿晓铧博士,博思格中国区总裁黄旭的共同见证下,阿特斯中国区分布式销售副总裁徐文科与巴特勒中国销售副总裁张顺义代表双方进行签约。
尽管1,8-二碘辛烷(DIO)和1-氯萘(CN)等非挥发性添加剂有利于提高有机太阳能电池(OSCs)的功率转换效率(PCE),但这些添加剂对相演变的影响目前仍不明确。近日,西安交通大学鲁广昊、Zhu Yuanwei、Yu Jinde研究了受体和添加剂的自旋脱甲基诱导有机太阳能电池表面结晶度增强。