太阳能电池效率

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钙钛矿晶粒生长的核心机制被破解,太阳能电池效率再升级来源:光伏研工坊 发布时间:2025-11-19 10:53:30

长期以来,科研界依赖成核理论解释钙钛矿晶粒生长,认为添加剂会增加吉布斯自由能延缓成核,进而形成大晶粒。但实际应用中前驱体墨水与钙钛矿形成的关联模糊,成核理论预测性差,导致工艺优化多依赖经验试错,严重制约了钙钛矿技术的规模化发展。

有机太阳能电池效率突破20%!青岛大学「国家杰青/长江学者」薄志山团队,最新AM!来源:新能源前沿 发布时间:2025-11-18 14:28:15

2025年11月10日,青岛大学刘亚辉教授、薄志山教授、路皓副教授等人在《AdvancedMaterials》上发表了题为“CustomizedMolecularDesignofaNovelWide-BandgapPolymerDonorBasedonBenzoTrithiopheneUnitwithOver20%SolarCellEfficiency”的研究论文。通过引入富勒烯受体PCBM构建三元器件,效率进一步提升至20.4%。形态学表征进一步佐证了上述结论。

上海交通大学戚亚冰团队Joule:双空穴传输层设计实现超柔性钙钛矿太阳能电池效率与稳定性协同提升来源:先进光伏 发布时间:2025-11-18 09:43:22

上海交通大学戚亚冰团队研究证实,在氧化铟锡透明聚酰亚胺基板上联合使用氧化镍与膦酸自组装单分子层作为空穴传输材料,可显著提升器件稳定性。研究意义攻克稳定性瓶颈:首次实现超柔性钙钛矿电池在空气中T80超过260小时的突破性稳定性,为柔性器件的实际应用扫除关键障碍。深度精度1.本研究成功制备了基于NiOX/2PACz双分子层空穴传输结构的超柔性钙钛矿太阳能电池。

吴佳莹&李明杰&马睿杰EES:小分子调控给体-受体异质界面的短程迁移率提升有机太阳能电池效率来源:知光谷 发布时间:2025-11-04 09:41:25

虽然更紧密的异质界面有利于单线态激子解离,但也可能增加复合概率。香港科技大学广州吴佳莹、香港理工大学李明杰和马睿杰等人通过光物理分析发现,选用极化率较低的小分子填充这些界面,可在保持激子离域的同时,增强短程迁移率,从而抑制亚纳秒双分子复合损失。

带有层压碳电极的钙钛矿太阳能电池效率达到 20.4%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-03 14:52:11

德国科学家报告了一种提高钙钛矿太阳能电池性能的方法,该电池由与典型空穴传输层兼容的层压碳电极制成。

北航AM:无卤溶剂加工有机太阳能电池效率突破20.5%:反溶剂策略实现新纪录来源:知光谷 发布时间:2025-10-20 09:42:56

无卤溶剂加工对有机太阳能电池的工业化生产与环境可持续性至关重要。此外,将反溶剂策略扩展至甲醇浸泡法用于大面积制备,获得了17.23%的组件效率纪录,是目前活性面积超过10.0cm的OSC组件中性能最优的之一。文章亮点:创新反溶剂策略突破效率瓶颈:通过甲醇作为环保抗溶剂,精准调控材料沉淀过程,将分子聚集时间从3.4秒缩短至0.5秒,实现优化的相分离形貌,器件效率提升至20.51%,创无卤溶剂OSCs新纪录。

中国科研新突破!钙钛矿量子点太阳能电池效率达18.3%,创新技术破解表面缺陷难题来源:清洁能源视界 发布时间:2025-10-11 08:51:06

华北电力大学研究人员通过一项名为"碱增强反溶剂水解"的创新策略,将钙钛矿量子点太阳能电池的认证效率提升至18.3%,创造了该类电池的最高世界纪录。这项发表于《自然通讯》的研究,不仅刷新了效率数字,更攻克了长期困扰量子点太阳能电池发展的表面配体交换不充分的核心技术难题。这项创新不仅刷新了效率纪录,更重要的是开辟了钙钛矿量子点表面调控的新路径。

AFM:新型聚合物让量子点太阳能电池效率突破13.7%,湿度再高也不怕!来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:48:36

此外,锂螯合作用固定了水分子,减缓了湿气侵入。结构优化与性能提升:Li螯合使π–π堆积距离缩短,聚合物结晶度提高,空穴迁移率显著增强,器件效率从11.8%提升至13.7%。

NREL最新Nat Commun:磷掺杂降低CdSeTe半导体中阴离子空位无序性,提升太阳能电池效率来源:知光谷 发布时间:2025-09-26 10:14:27

将CdTe与Se合金化形成CdSeTe半导体虽降低了复合,但CdSeTe中存在更复杂的缺陷态,会因载流子陷阱和陷阱限制的迁移率而限制效率进一步提升。

陈永胜&阚斌&姚朝阳AFM:平衡端基/中心单元堆积强度使二元有机太阳能电池效率突破20.2%来源:知光谷 发布时间:2025-09-25 15:10:56

本文南开大学陈永胜、阚斌、姚朝阳等人构建了一种不对称受体分子CHFN,以平衡分子骨架中端基与中心单元的有效堆积面积或堆积强度。本研究凸显了端基与中心单元堆积平衡在实现高效OSCs中的重要意义。文章亮点:不对称设计优化分子堆积:通过将对称受体中的一个端基替换为更大共轭的NC-2F单元,构建不对称受体CHFN,有效平衡了端基与中心单元的堆积强度,提升结晶性与膜态形貌。