界面,同时钝化两层中的缺陷,从而抑制界面复合损失。此外,这种改性可以降低 CsPbI₃ 晶面的表面能,促进钙钛矿结晶,并得到结晶度更高的薄膜。为了增强 PFAT 与钙钛矿之间的相互作用,合成
文章介绍可拉伸有机太阳能电池(s-OSCs)的发展需要在机械顺应性和电学性能方面实现同步突破,其挑战根源在于有机半导体与金属电极之间固有的机械不匹配。基于此,南昌大学陈义旺等人提出了一种双相界面工程
,抑制裂纹扩展速度,并减少了界面机械不匹配现象。最终,在小面积柔性器件上实现了19.58%的PCE,这是迄今为止柔性有机太阳能电池(f-OSCs)中最高的PCE之一。值得注意的是,可拉伸器件在100
实现大面积、高均匀性和高重复性的无掺杂有机空穴传输层(HTL)沉积,是推动全印刷n-i-p钙钛矿太阳能电池组件商业化的关键。然而,传统聚合物空穴传输材料(HTM)在印刷过程中表现出非牛顿流体特性,其
供体单元、苯并噻二唑受体单元和BDT弱供体的协同作用,实现了高空穴迁移率和优化的能级排列,显著提升了界面电荷提取效率。3.大面积全印刷高性能钙钛矿太阳能电池模块通过MC策略成功制备了大面积(15.64
6月3日,中节能太阳能股份有限公司2025-2027年度电池片、胶膜、铝边框、组件代工、接线盒、光伏组件硅胶、包材、托盘合格供应商入围征集中标候选人公示,共有59家企业入围,招标货物交货期在2025年-2027年(供应商入围征集公示结束之日起两年止),入围详情如下:
2025国际太阳能光伏&储能展来临之际,作为聚氨酯复合材料组件边框的首创者,材料制造商科思创宣布:搭载其创新聚氨酯复材边框技术的光伏组件累计出货量已突破3吉瓦,相当于约500万块常规光伏板在全球
。根据国际能源署《2024年可再生能源》报告,预计2024至2030年,全球可再生能源新增装机容量将超过5520吉瓦,其中近80%将为太阳能光伏。更具成本效益、更可持续的创新复合材料边框技术的出现恰逢其时
印度理工学院 Kharagpur 和印度理工学院德里分校的研究人员解释说,虽然基于甲脒(FA) 和铯(Cs)的钙钛矿太阳能电池(PSCs)显示出更高的热稳定性,但它们在潮湿条件下的稳定性仍然是
钙钛矿表面均匀钝化,抑制缺陷形成能量和离子扩散。提取的太阳能组件的降解活化能为0.61电子伏特,与大多数报道的稳定电池相当,这表明组件的稳定性并不比小面积电池差,并且缩小了电池与组件之间的稳定性差距
近日,光伏设备领域企业迈为股份发布公告,计划向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过19.67亿元,该笔资金将专项用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。根据公告内容,此次募投项目总投资额
21.38亿元,由迈为股份及其全资子公司宣城迈为智能装备制造有限公司(以下简称“宣城迈为”)共同负责实施。其中,迈为股份主要承担钙钛矿叠层太阳能电池设备的研发与生产任务,而宣城迈为则专注于核心部件的
6月3日,中节能太阳能股份有限公司2025-2027年度电池片、胶膜、铝边框、组件代工、接线盒、光伏组件硅胶、包材、托盘合格供应商入围征集中标候选人公示,共有59家企业入围,招标货物交货期在2025年-2027年(供应商入围征集公示结束之日起两年止),入围详情如下:
近日,印度在太阳能技术领域取得重大突破,印度技术研究所印度理工学院孟买分校(IIT Bombay,简称IITB)宣布成功开发出一种实验室规模的硅
- 钙钛矿叠层太阳能电池,其功率转换效率达30
了关键的技术支持和创新能力。硅 -
钙钛矿叠层太阳能电池作为下一代高效光伏器件,具有独特的优势。它结合了钙钛矿顶部电池和硅底部电池,能够捕获比传统单结电池更广泛的太阳光谱。具体而言,半透明的钙钛矿