蒸发,厚度 100 nm(图案化)。注:两种结构的制备过程中,仅 CY 的有无为变量,其他步骤(如清洗、旋涂参数、退火条件)严格一致。图文信息图 1. CY 的化学结构及 CY 对钙钛矿薄膜可能的局域
设计的直接书写模式,它与更常见的 P1、P2 或 P3 模式不同。所谓的 P1、P2 和 P3 划线对应于构建单片互连的过程的三个划线步骤,这些连接在模块中的单元之间增加电压。P1 和 P3
步骤
旨在隔离相邻单元的背接触层,P2 步骤在单元的背接触层与相邻单元的正面接触之间创建电路径。尤其是 P3
台阶,由于残留在沟槽中,通常会导致不良影响,例如背接触分层、剥落或电气隔离不良。据研究人员称
7.998 nm(AFM)。器件制备一、基底清洗与预处理ITO 玻璃清洗步骤:依次用去离子水、丙酮、乙醇超声清洗各 20 分钟,干燥后进行等离子体处理。参数:等离子体处理时间 10 分钟,优化表面
工作机制,落实工作责任,在规定期限内高质量完成建设目标,确保实施效果。按照组织申报、评审选拔、公示确认、建设实施、项目验收、总结评估、复核提升的工作步骤,有序开展零碳园区、零碳工厂、源网荷储一体化项目
HBC电池叠加了HJT电池和IBC电池的优势,正面和背面均采用钝化结构降低表面复合率,钝化效果好,能够显著提升光电转换效率;本发明中采用激光工艺对掩膜进行图形化开膜,无需额外增加光刻设备,简化了工艺步骤,提高了产品良率,降低了工艺成本。
层技术产业化进程,徐晓华详细介绍了最新研发成果:“基于异质结与钙钛矿优异的工艺兼容性,在钙钛矿叠层工艺段,我们开发的两端叠层(2T)方案相较传统TOPCon叠层方案,可以以更少的工艺步骤实现超30%的
及其制备方法,涉及太阳能电池技术领域,宽带隙钙钛矿太阳能电池包括宽带隙钙钛矿层与双钝化层;双钝化层位于宽带隙钙钛矿层上方;双钝化层包括聚(2‑乙基‑2‑恶唑啉)与苯乙胺盐。双钝化层的制备方法,包括以下步骤
曝光、超声处理等步骤,层层堆叠、精确对位。值得注意的是,每一层图案化后都不会影响其下方的结构,真正做到了“正交无扰”的精密构筑。更令人惊喜的是,通过X射线光电子能谱和开尔文探针力显微镜等手段检测发现
CsI+ 0.375M FAPbBr3晶体,DMF/DMSO(90:10)溶解,其余步骤同上。 2. p-i-n 结构(反溶剂法)材料:Cs0.05MA0.05FA0.90PbI3前驱体制备:1.8 M
(SP)关键步骤 1. 两步法工艺钝化剂涂覆溶液:高浓度钝化剂(如 100 mM PEAI/FIPA),20 µL 旋涂 4000 rpm,40 秒。混合溶剂清洗溶剂:FIPA/IPA(体积比
生产效率和一致性。2. 进一步提高效率和稳定性:尽管SP策略已经显著提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率(PCE),但未来可以通过优化钝化剂的选择和浓度,以及改进洗涤步骤,进一步提高效率和稳定性。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41560-025-01791-z