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钙钛矿太阳能电池:期待与硅“联姻”来源:中国科学报 发布时间:2020-02-19 16:51:29

工业大学教授黄维等多位合作者,研究出高效稳定的二维层状钙钛矿太阳能电池,相关论文发表于《自然光子学》,成为离子液体应用在钙钛矿领域的又一突破。 而北京大学物理学院研究员朱瑞与中国科学院院士龚旗煌、黄维等

钙钛矿太阳能电池 期待与硅“联姻”来源:中国科学报 发布时间:2020-02-19 15:48:18

钙钛矿电池转换效率方面世界纪录的突破。 不久前,南京工业大学先进材料研究院教授陈永华与中国科学院院士、西北工业大学教授黄维等多位合作者,研究出高效稳定的二维层状钙钛矿太阳能电池,相关论文发表于《自然光
子学》,成为离子液体应用在钙钛矿领域的又一突破。 而北京大学物理学院研究员朱瑞与中国科学院院士龚旗煌、黄维等合作,在国内率先开展了混合阳离子型钙钛矿太阳能电池在临近空间的稳定性研究,该研究作为封面

重点发展光伏 江西省工信厅新文件出炉来源:江西省工业和信息化厅 发布时间:2020-02-19 10:02:06

有限公司、国家电力投资集团科学技术研究院、南昌大学等重点企业和科研院所,研发高品质类单晶硅锭、空间航天器太阳能电池、异质结双面太阳能电池等关键技术产品。依托江西省科学院,推进生物质连续共液化关键技术

应对钙钛矿太阳能电池挑战,中国科学家如是说来源:中国科学报 发布时间:2020-02-18 15:54:25

钙钛矿太阳能电池,发表在国际期刊《自然光子学》上,成为离子液体应用在钙钛矿领域的又一突破。 而北京大学物理学院研究员朱瑞与中国科学院院士龚旗煌、黄维等合作,在国内率先开展了混合阳离子型钙钛矿太阳能电池在

钙钛矿太阳能电池面临两大挑战?中国科学家这样说来源:中国科学报 发布时间:2020-02-18 14:29:48

钙钛矿太阳能电池因其成本低、转换效率高,成为目前光伏领域的前沿研究热点。但是,稳定性、大面积制造、效率转化等诸多挑战越来越成为国内科研人员必须直面的问题。 两年前,中国科学院半导体研究所研究员游经
》上,成为离子液体应用在钙钛矿领域的又一突破。 而北京大学物理学院研究员朱瑞与中国科学院院士龚旗煌、黄维等合作,在国内率先开展了混合阳离子型钙钛矿太阳能电池在临近空间的稳定性研究。《中国科学:物理学

重点发展光伏!江西新能源产业高质量跨越式发展行动方案出炉来源:江西省工业和信息化厅 发布时间:2020-02-18 08:36:23

科研院所,研发高品质类单晶硅锭、空间航天器太阳能电池、异质结双面太阳能电池等关键技术产品。依托江西省科学院,推进生物质连续共液化关键技术研发与突破。 (三)提升制造水平 统筹利用各级智能制造专项资金

中国科大在钙钛矿太阳能电池激发态载流子复合机制研究中取得新进展来源:中国科学技术大学 发布时间:2020-02-17 11:03:16

近日,中国科学技术大学物理学院及合肥微尺度物质科学国家研究中心国际功能材料量子设计中心(ICQD)赵瑾教授研究团队在钙钛矿太阳能电池电子空穴复合机理研究工作中取得新进展,他们利用团队自主发展的第一性
钙钛矿电池虽然有很多缺陷,却仍然拥有较好的太阳能转化效率的原因。 图片说明:铅卤钙钛矿太阳能电池体系中缺陷不能形成电子空穴复合中心。(a) 电子空穴通过缺陷复合示意图;(b) 2 ns之内不同

385%创纪录超高效率!上海交大发表最新光热海水淡化研究成果来源:上海交大 发布时间:2020-02-14 09:20:03

与麻省理工学院Lenan Zhang博士和Evelyn N. Wang教授等合作完成,上海交通大学为第一完成单位。 全被动式的太阳能海水淡化是解决海水淡化技术适应性的完美方案,且适用于缺乏基建和偏远地区
近日,能源领域期刊Energy & Environmental Science(IF=33.250)发表了有关超高效太阳能海水淡化研究成果"Ultrahigh-efficiency

含氧化钼异质结太阳能电池效率可达23.5%来源:pv magazine 发布时间:2020-02-13 16:26:53

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的科学家们声称,使用氧化钼(MoOx)作为孔选择性接触的晶体硅异质结太阳能电池,其效率已达到了23.5%。 研究人员表示,MoOx因其高工作功能和带隙而已被用作有机
、无机和薄膜太阳能电池的载流子选择层和晶体硅衬底已被运用于设备中,而后者的结构设计能使前者充分发挥其比p型氢化非晶硅更高透明度的优势。尽管MoOx的优化水平较低,但它仍可以与传统的接触方案相媲美。科学家们如此说到。

研究发现,下一代太阳能电池的钙钛矿薄膜中的裂缝很容易修复来源:孜然实验室 发布时间:2020-02-13 15:45:20

。研究人员说,这预示着在太阳能电池技术中可以使用廉价的钙钛矿来替代或补充价格昂贵的硅,这是一个好兆头。 布朗工程学院的奥蒂斯兰德尔(Otis E. Randall)教授、布朗分子与纳米级创新研究所所长尼丁
新的研究表明,破裂的钙钛矿薄膜(左)可以在轻微加热和压缩的情况下完全愈合(右)。这一发现预示着下一代太阳能电池中钙钛矿薄膜的长期可靠性。图片来源:Padture Lab /布朗大学 一项新研究