太阳能电池的表面钝化层,作为一项关键技术,旨在显著减少电子在电池表面的复合现象,这一技术对提升太阳能电池的效率具有至关重要的作用。通过精心设计的钝化层,可以降低电池表面缺陷密度,进而大幅度减少电子与空
倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)的光伏性能经常受到陷阱诱导的非辐射复合和光化学降解的阻碍,这些复合和光化学降解发生在钙钛矿薄膜的上界面和晶界。因此钙钛矿量子阱(2D或准2D,PQWs)在钙钛矿光伏界引起了相当大的兴趣,它们可以显著提高3D钙钛矿材料的耐久性和效率。性能的提高归因于PQWs的层结构,其中包含疏水性有机间隔物,不仅提供了空间限制以抑制离子迁移,而且还阻止了环境中的水分渗透。同时,PQW
近日,中国石油工程材料研究院新能源光伏技术团队宣布,经第三方权威机构认证,其自主研制的1.50电子伏特单结钙钛矿太阳能电池实现了26.2%以上的光电转换效率,超越NREL美国国家可再生能源实验室目前统计的该类型电池最高转换效率纪录。
Solertix声称通过利用19.5 μm的超窄互连减少了电池到模块缩放的良率损失。该公司还表示,所提出的互连技术可用于在硅电池上叠加钙钛矿模块的四端子(4T)叠层电池中实现30%的效率。
中国科学院物理研究所孟庆波等通过数据驱动的方法分析CZTSSe的深缺陷,发现CZTSSe的深缺陷能够作为供体。发展了缓解晶化缺陷的方法,显著改善CZTSSe电池性能。
5月11日,湖北省科技厅2024年“创响荆楚·向‘新’而行”媒体交流会在湖北黄石举行。今年,第一批建设的在汉7家湖北实验室运行已三年,其他3家湖北实验室正处于建设的“关键期”。会上通报了湖北光谷实验室和洪山实验室重大科技成果进展,大批重大科技成果国际领先。
在新能源领域,光伏发电已成为绿色能源的重要组成部分。然而,近日有数据显示,在某些光伏系统中,用电量竟然反超了发电量,这引发了行业内外的广泛关注。究竟是什么原因导致了这一现象?是光伏系统的效率问题,还是
清华大学易陈谊团队设计并合成了新型多功能空穴传输材料 T2(化学结构如图所示)。该材料可以由低成本的商业原材料高产率的合成,适合大批量生产(已实现单次超过15克的合成),其原材料成本仅为常用spiro-OMeTAD价格的三十分之一。相较于spiro-OMeTAD,T2不仅跟钙钛矿具有更好的能级匹配,还与钙钛矿层的部分局部电子态密度(LDOS)有所重叠,这有利于增强电荷提取能力,降低电压损耗。T2与
武汉大学柯维俊、方国家、华南师范大学孟威威等使用对胍基苯甲酸盐酸盐(N-(carboxypheny)guanidine hydrochloride)起到多功能作用,从而改善钙钛矿太阳能电池性能。
阿卜杜拉国王科技大学Randi Azmi,Stefaan De Wolf等人证明了长烷基胺配体可以在顶部和底部3D钙钛矿界面生成近相纯2D钙钛矿,并有效地解决了上述问题。在后接触侧,发现所使用的烷基胺配体通过与所使用的有机空穴传输自组装单层分子中的膦酸基团发生酸碱反应来加强与基底的相互作用,从而调节2D钙钛矿的形成。在此条件下,具有双面2D/3D异质结的倒置PSCs获得了25.6 % (认证25.