2023年9月27日北京化工大学谭占鳌于AM刊发具有双功能传输和保护层的透明复合电极用于高效稳定的单片钙钛矿/有机串联叠层太阳能电池的研究成果,溅射氧化铟锡(ITO)具有高导电性和优异的透射率,作为复合电极引入钙钛矿/有机叠层太阳能电池中。
2023年9月21日青岛科技大学蒋晓庆&周忠敏&中科院大连化物所郭 鑫&中科院青岛生物能源与过程研究所逄淑平于Angew刊发了解氟基团在钙钛矿太阳能电池钝化缺陷中的作用的研究成果,这种相互作用可以改变钝化基团周围的电子云分布,从而改变它们与缺陷位点的协调。通过比较两种氟化分子七氟丁胺(HFBM)和七氟丁酸(HFBA),研究发现HFBM中的F/-NH2相互作用强于HFBA中的F/-COOH相互作用,
2023年9月22日慕尼黑工业大学Peter Müller-Buschbaum&剑桥大学Richard H. Friend于AM刊发一种实用的老化处理策略来制备高重复性和高质量钙钛矿薄膜的研究成果,报道了一种简便实用的老化处理(AT)策略来调节钙钛矿晶体生长,以产生具有改善的均匀性和全覆盖形态的足够高质量的钙钛矿薄膜。
苯基-C61-丁酸甲酯(PCBM)仍然是反式钙钛矿太阳能电池中最常用的电子传输层。然而其电性能和钝化能力不足限制了器件的性能。鉴于此,2023年9月15日中国科学院青岛能源所崔光磊&逄淑平于AEM刊发基于N掺杂PCBM的反式钙钛矿太阳能电池VOC超过1.2V:界面能量对准和协同钝化的研究成果,在PCBM中引入适量的n型聚合物N2200可以同时增强PCBM的电性能并钝化分布在钙钛矿表面的缺陷。
转眼入秋,春华秋实,光伏也到了收获的季节。下面,晶澳蔚蓝为您整理了过去一周分布式光伏行业资讯。速看!!!
由于钙钛矿层的缺陷,机械耐久性和长期运行稳定性是柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSC)商业化的关键因素。鉴于此,2023年9月13日宁波材料所李伟&葛子义于EES刊发分子偶极子工程辅助应变释放,用于机械坚固的柔性钙钛矿太阳能电池的研究成果,合成了一系列具有不同分子偶极子的-CN添加剂,包括2'-氟-[1,1'-联苯]-3,5-二甲腈(1F-2CN)、2',6'-
钙钛矿太阳能电池因其吸引人的特性而成为有前途的可再生能源器件。然而,它们在功率转换效率和长期稳定性方面都面临挑战。钙钛矿太阳能电池中存在的表面缺陷是实现高效率和稳定性的重大障碍,因为这些缺陷会导致非辐射复合和降解。鉴于此,2023年9月12日首尔国立大学Byungwoo Park&水原大学Jinhyun Kim于AFM刊发钙钛矿太阳能电池的双面钝化以实现高性能和稳定性的研究成果,采用苯基三甲基碘化
2023年9月7日香港城市大学叶轩立于AM刊发优化高效太阳能电池宽带隙混合卤化物钙钛矿的结晶的研究成果,引入了一种多功能苯乙基乙酸铵(PEAAc)添加剂,它通过调节混合卤化物结晶速率来增强均匀的卤化物相分布并降低钙钛矿薄膜中的缺陷密度。这种方法成功开发了高效的宽带隙钙钛矿太阳能电池,减少了开路电压损失并增强了稳定性。
据外媒报道,印度电力部日前出台了新的一项并网光伏项目基于电价的竞争性招标指南。这一指南旨在提高透明度,建立公平的采购程序,并鼓励竞争性定价。虽然这一举措将为印度光伏行业带来显著的变化,但开发商希望有一个更灵活的法律变更指南。
2023年4月20日浙江理工大学李超荣教授、浙江理工大学潘佳奇、杭州众能光电科技有限公司在Elsevier发表了利用双功能钙钛矿LaNiO₂量子点增强CuAlO₂/LaNiO₃量子点/SnO₂透明pn结的光伏转换的研究成果。