太阳能效率

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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。

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。

太阳能电池板工作原理及转换效率影响因素解析来源:光伏网整理 发布时间:2023-11-27 16:26:56

太阳能电池板作为太阳能发电系统的核心部分,其工作原理及转换效率影响因素对于太阳能的利用至关重要。那么你了解太阳能电池板的工作原理,以及影响其转换效率的因素有哪些吗?

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

Nature Energy:工业级沉积氧化硅纳米晶制备效率26.4%的硅异质结铜电极太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-11-06 15:20:16

该系统具有最小化的驻波效应,能够沉积具有优异电子选择性、低寄生吸收和高均匀性的掺杂nc-SiOx:H。接下来,作者展示了无籽镀铜,从而产生具有高纵横比和低金属分数的网格。

新加坡国立大学侯毅最新Joule:29.9%的效率,商业上可行的钙钛矿/CuInSe2叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2023-11-02 16:20:11

023年11月1日新加坡国立大学侯毅&瑞士联邦材料科学与技术实验室Fan Fu于Joule刊发29.9%的效率,商业上可行的钙钛矿/CuInSe2叠层太阳能电池的研究成果,提出了新的电学和光学增强方法来最大限度地提高钙钛矿顶电池的性能。

伊朗研究人员通过单壁碳纳米管提高钙钛矿太阳能电池效率至19.98%来源:PMmen 发布时间:2023-10-31 15:22:58

伊朗塔比亚特莫达雷斯大学(TMU)的研究人员最近在钙钛矿太阳能电池领域取得了重要突破。他们开发了一种使用单壁碳纳米管(SWCNT)空穴传输层(HTL)的新型电池结构,显著提高了太阳能电池的效率。

AEM:13.33%纪录效率!双重处理方法实现高效黄锡矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-10-12 15:43:54

Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) 太阳能电池由地球丰富的材料组成,由于非辐射复合,在实现高功率转换效率 (PCE) 方面面临挑战。这些限制主要源于吸收体主体和异质结界面区域普遍存在与CuZn相关和SnZn相关的缺陷。