抑制

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浙江大学赵保丹&狄大卫AM:增强热耐受性,实现明亮稳定的近红外钙钛矿LED来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-03 09:08:47

钙钛矿稳定性:缺陷钝化:APAB的-COOH基团钝化Pb²⁺缺陷,-C(NH₂)₂⁺基团与I⁻/SCN⁻形成氢键,抑制碘空位和非辐射复合。相变抑制:在高温(100-150°C)下维持α-FAPbI₃相
电流密度范围(70-1200 mA/cm²)内的高效性能:高辐射复合速率:通过APAB降低激子结合能(17.1 meV vs. 控制组68.1 meV),抑制Auger复合,提升PLQE(最高60

2025 SNEC展开幕在即,“效率之王”爱旭ABC领跑25%价值新时代来源:爱旭股份 发布时间:2025-05-30 16:13:26

%,抗隐裂性能进一步加强,结合优异的高温抑制性能,显著降低部分遮挡带来的热斑风险,确保极端环境下的长期安全稳定运行。今年5月,爱旭第三代黑洞系列“满屏”组件在德国Intersolar展上收获广泛好评,用

南京大学陈尚尚Science Advances:26.0%!poly-SAMs助力实现紫外稳定高效钙钛矿太阳能模组!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-05-30 13:45:30

Poly-2PACz,具有高电导率,良好的润湿性和优异的紫外稳定性。Poly-2PACz有效地改善了钙钛矿薄膜的均匀性,并抑制了复合,这一点通过EL映射和陷阱相关表征得到了证明。因此,所得到的PSC实现了

渔光共舞 绿能潮涌 | 泰州海陵渔光互补项目全容量并网发电!来源:正泰新能Astronergy 发布时间:2025-05-29 16:04:15

利用光伏板遮阳效应,抑制藻类繁殖、调节水温,为鱼、虾、蟹等水产提供优质生长环境,实现土地资源立体化利用。该项目于5月21日全容量并网,据测算,项目年均发电量可达2.09亿千瓦时,可满足约10万户家庭全年

Henry J. Snaith&刘宗豪&陈炜Nat Commun :巯基功能化支架改善钙钛矿埋底界面叠层光伏效率突破29.6%来源:知光谷 发布时间:2025-05-29 15:12:07

介孔二氧化硅层(MSN-SH)作为埋底界面的超结构,有效调控锡铅(Sn-Pb)钙钛矿薄膜的结晶过程,消除纳米孔隙,钝化缺陷并抑制Sn(II)的氧化,显著减少载流子损失并提升器件稳定性。基于此,锡铅
孔隙并抑制Sn(II)氧化,将锡铅钙钛矿单结电池Voc提升至0.89 V,效率达23.7%。2.叠层效率突破:优化后的全钙钛矿双结叠层电池效率达29.6%(认证29.5%),迷你组件效率24.7

江苏泰州姜堰100MW渔光互补发电项目成功并网来源:正泰新能源 发布时间:2025-05-29 09:48:57

转化为清洁电能。同时,在水面上方形成天然遮阳系统,有效抑制藻类过度繁殖,为水下鱼群营造理想生长环境。通过"上产清洁电力,下育生态渔业"的立体开发模式,不仅提高了土地综合利用率,还促进了当地经济的多元化

华工严克友教授和港科大颜河教授Angew:抑制界面光降解实现高效稳定的全钙钛矿叠层太阳能电池来源:ABX3卤化物钙钛矿 发布时间:2025-05-28 10:05:26

(PMDA)策略来设计底部界面并抑制相分离。多个重复膦酸基团在NiOx上形成的增强且均匀的锚定作用显著优化了底部界面,抑制了不利的界面反应,从而减轻了宽带隙钙钛矿的相分离。结果表明,PMDA修饰的宽带
对底部界面进行工程设计并抑制相分离。多个重复的膦酸基团在NiOx上增强并均匀锚定,显著抑制了不利的界面反应,减轻了宽带隙钙钛矿的相分离。因此,PMDA修饰的宽带隙钙钛矿太阳能电池(WBG PSCs

香港中文大学&华东理工24年国家杰青:创新型表面钝化剂超宽浓度加工窗口:1-200 mg/mL!普适于五个钙钛矿体系!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-05-28 09:09:22

钙钛矿太阳能电池性能的关键在于有效抑制钙钛矿/C60界面的非辐射复合。本研究创新性地采用1,6-双(丙烯酰氧基)-2,2,3,3,4,4,5,5-八氟己烷(简称BA-8FH)作为钙钛矿/C60界面的多功能

破纪录!香港理工大学研发全新钙钛矿电池来源:香港理工大学 发布时间:2025-05-27 16:41:27

(EDAI)分子沉积,同时实现场钝化和化学钝化,达至双层交织钝化,有助维持高效的电子提取,并抑制非辐射复合现象。团队再将应用了此策略的钙钛矿材料,与具有前表面纹理平缓、后表面高度纹理化的独特设计的双纹理

南开大学张晓丹团队:新型双钝化分子,刮涂1.67 eV宽带隙钙钛矿效率22%来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-05-26 16:17:25

能级排列,并抑制钙钛矿表面的非辐射复合。基于该策略,涂布制备的带隙1.67 eV钙钛矿太阳能电池实现了22.0%的功率转换效率。这一方法有望在突破现有性能瓶颈、推动钙钛矿太阳能电池逼近理论效率极限