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NREL认证34.2%!长春应化所携手隆基发Science:普适性双自由基SAMs导电性/均匀性/稳定性均显著提升!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-27 14:42:47

&Bo He研究背景钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)已突破26.5%,逐步逼近最先进的晶体硅太阳能电池水平。在反式钙钛矿电池性能提升过程中,有机空穴选择性自组装分子(SAMs)发挥

化学所李永舫院士团队:共轭连接单元修饰有效提升了有机太阳电池中自组装单分子空穴传输层覆盖率来源:中国科学化学 发布时间:2025-06-27 08:54:31

近年来,以2PACz为代表的自组装单分子层(SAMs)因其低寄生吸收、分子结构简洁、能级可调等优势,在钙钛矿和有机太阳电池(OSCs)中展现出广阔应用前景。但受限于分子本身的离散特性,如何使其在
函数,可高效地提取ITO阳极与活性层界面处的空穴,进而提升器件开路电压。最终,以MeOF-NaPACz作为空穴传输层制备的有机太阳电池实现了空穴迁移率的提升、双分子/陷阱诱导电荷复合的抑制以及载流子寿命

黄劲松团队AM柔性钙钛矿太阳能电池技术:从实验室到商业化的突破与挑战来源:太阳能电池札记 发布时间:2025-06-26 15:18:29

)通常在0.01g/m²/day级别薄膜封装:采用ALD、CVD等技术沉积无机/有机多层结构可达到10⁻⁴-10⁻⁶g/m²/day的超低WVTR但需要高温高真空环境,与卷对卷工艺兼容性差文章特别强调

稳态效率27.32%!海南大学钙钛矿太阳能电池刷新纪录!来源:中国科学报 发布时间:2025-06-26 14:23:56

完美继承了染料敏化和有机光伏两大前代技术积累的工艺与器件设计经验。团队成员、海南大学博士郭锐和郑子威用“点亮科技树”比喻:“就像游戏中解锁分支技能,我们恰好站在前人搭建的平台上。”自2024年起,团队

南京大学最新Nature Energy!钙钛矿技术的终极体现来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-24 13:48:05

(TCO)薄膜实现高透光导电。在钙钛矿-有机叠层电池中,夹在BCP/SnOₓ与MoOₓ之间的溅射氧化铟锌层通过最小化光学与电学损耗,实现了24%的纪录效率。但溅射工艺(尤其是高温或高能粒子条件)可能
差距。理论与实验效率的差异主要源于宽带隙(2.0eV)顶电池的性能限制,其中高Br含量导致薄膜质量下降。由于宽带隙电池的通用性,全钙钛矿多结器件的优化往往与钙钛矿/硅和钙钛矿/有机多结技术的进步同步

苏州大学崔超华 Angew:20.17%!如何精细调控PDINN制备高效有机太阳能电池?来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-24 10:48:35

文章介绍阴极中间层 (CIL) 在调节电极的电导率、界面偶极子和功函数方面的能力在决定有机太阳能电池 (OSC) 的光伏性能方面起着关键作用。广泛使用的基于苝二酰亚胺的 CILs 受到有限
,科研团队改善了阴极界面层的性能。效率突破:采用这种混合阴极界面层的有机太阳能电池实现了超过20%的光电转换效率。稳定性增强:优化后的电池在长期运行中展现出更好的稳定性。研究内容:该研究专注于通过阴极

青岛大学王逸凡/薄志山/刘亚辉Joule:高效超柔性有机太阳能电池通过氯丁橡胶同时作为非挥发性固体添加剂与增塑剂实现来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-24 10:18:08

有机太阳能电池(OSCs)凭借其机械柔性优势,为可穿戴设备提供了独特的应用前景。鉴于此,青岛大学材料科学与工程学院/功能染料与技术研究院王逸凡副教授、薄志山教授、刘亚辉教授团队与美国西北

AEM:利用瞬态光致发光技术表征有机太阳能电池中的隐含电压与电流来源:知光谷 发布时间:2025-06-24 09:44:06

有机太阳能电池中,自由载流子的光致发光(PL)是表征器件性能的重要工具,但其信号常被未解离激子的发光掩盖。本研究德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所Uli Würfel等人提出了一种改进的瞬态PL
测量方法,能够分别观察外加电压对激子和自由载流子PL的影响。通过研究高效D18:Y6和PM6:Y6有机太阳能电池(能量转换效率分别为16.2%和15.8%),本文展示了以下成果:1)通过自由载流子PL

青岛大学刘亚辉 AM:20.4%! 3D 架构受体用于具有低电压损耗的高效有机太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-24 09:10:45

Voltage Loss”为题发表在顶级期刊Advanced Materials 上。研究亮点:三维结构电子受体:开发了一种新型3D结构的电子受体,有助于提高有机太阳能电池的性能。高PLQY和适度结晶度
:这种受体展现出高的光致发光量子产率和适中的结晶度,平衡了电池的效率和稳定性。低电压损失:采用这种受体的有机太阳能电池实现了高效率和低电压损失。研究内容:该研究专注于通过分子设计来提高电子受体的性能

“一主三翼”技术矩阵发力 全面升维突破光伏效率极限来源:一道新能 发布时间:2025-06-20 13:48:57

顺畅地传输,有效提升电池的填充因子至85%以上。新材料的混合钝化边缘技术针对电池边缘的复合损失问题进行了攻克,通过独有的有机/无机混合钝化新材料,降低边缘复合损失,提升整体电池效率。新原理的叠层膜耦和