尽管该领域已取得一定进展,但实现钙钛矿半导体的电驱动激光仍是一个重大挑战。在脉冲电激发下,该双腔钙钛矿器件表现出最低92Acm的激光阈值,比目前最先进的电驱动有机激光器低一个数量级。该双腔钙钛矿激光器可实现36.2MHz的快速调制,显示出在数据传输和计算应用中的潜力。文章亮点:首次实现电驱动钙钛矿激光器:通过双腔垂直集成结构,成功将高功率微腔PeLED与低阈值单晶钙钛矿微腔耦合,实现了电泵浦激光发射,最低阈值低至92Acm。
高价值有机溶剂的回收在多个行业中至关重要但极具挑战性。以钙钛矿太阳能电池为例,其制造过程中需大量使用如N,N-二甲基甲酰胺等溶剂。为此,纤纳光电颜步一和浙江大学史乐等人开发了一种多级气隙膜蒸馏系统,利用工业废热从废液中高效回收DMF。该MAMD系统有望显著降低环境足迹,推动钙钛矿太阳能电池的可持续制造。
浙江奔一新能源有限公司与浙江大学正式签署战略合作协议,共同启动“高电压直流系统安全关键技术”联合攻关项目。此次合作是奔一新能源深化产学研融合、推动技术创新的重要举措,将为我国光伏新能源产业高质量发展注入新动能。奔一新能源携手浙江大学,组建联合攻关团队,依托高校在新能源并网与智能物联领域的深厚积淀,共同推进高端直流安全技术的产业化落地。
针对这一问题,浙江大学陈红征团队创新性地采用三聚体受体TYT-S与分子静电势协同策略,成功优化低分子量聚合物PM6太阳能电池性能。该方案通过调控垂直相分布使激子解离位置向阴极偏移4.5nm,并延长分子预聚集时间33%,实现效率突破20.12%,较二元体系提升30%。深度精读图1:分子设计原理图1a展示PM6、Y6及三聚体TYT-S的化学结构,其中TYT-S的三臂设计是静电调控关键。
年毕业于中国人民大学会计系会计学专业,获得工商研究生学历。陈国平,男,1965年出生,博士学历,教授级高级工程师。毕业于清华大学。潘敬东,男,1967年9月出生,研究生学历,经济学博士。本科毕业于山东大学。季明彬,男,硕士,正高级工程师。王志伟,男,1970年12月生,辽宁康平人。毕业于浙江大学。
2025年6月25日全国低碳日,北京和碳环境技术有限公司(以下简称“北京和碳”)孟早明总经理一行赴碳索(杭州)能源环境科技有限公司(以下简称“碳索科技”)参观了其依托的浙江大学青山湖能源研究基地并与
浙江大学能源工程学院老师交流互动。双方围绕CCUS技术应用及碳金融业务进行了深入交流与探讨,并签署了战略合作协议。双方将充分发挥各自核心优势,就二氧化碳捕集、利用及封存(CCUS)技术工业化在零碳园区
2025年11月26-28日在三亚举行2025年电力系统与可再生能源国际会议。该会议由浙江大学海南研究院主办,郑州轻工业大学及IEEE PES协办,IEEE
PELS成都分会,《全球能源
、IECON18、ISIE19
的联合主席。他最近的研究重点是协作分布式控制和故障管理,应用于智能电网、插电式混合动力汽车、电池和机电一体化/机器人系统。浙江大学教授。在丹麦奥尔堡大学期间长期从事微电网
革新与行业高质量发展。双方团队合影产学研合作结硕果一道新能高度重视产学研合作,积极携手国内外知名院校推动技术创新与产业升级。与澳大利亚新南威尔士大学、浙江大学、厦门大学等高校,聚焦光伏前沿技术,共同
主三翼”的中长期技术战略蓝图,向40%电池效率目标发起有力冲击。在创新生态建设方面,公司深化产学研协同,与新南威尔士大学、浙江大学、厦门大学等高校科研院所合作,加速科研成果产业化。2024年公司有效
摘要第一作者:西湖大学王思思博士通讯作者:西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶表面缺陷钝化对于提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性至关重要。然而,其可重复性和普遍适用性尚未得到充分探索,这限制了大规模生产
。在此,西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶我们介绍团队研究了一种基于氟化异丙醇的钝化策略,该策略可通过仅一层薄的低维钙钛矿实现表面缺陷的完全钝化,且不干扰电荷传输。氟化异丙醇降低了钝化剂分子与钙钛矿的反应活性