论文提出以生物质衍生的绿色溶剂γ- 戊内酯(GVL)为钙钛矿前驱体溶剂、乙酸正丁酯(BAc)为反溶剂,解决了传统有毒溶剂(DMF/DMSO)的环境危害与前驱体不稳定问题;GVL 基 FAPbI₃前驱体墨水可稳定储存一年,结合三丁基甲基碘化铵(TBMAI)形成的一维钙钛矿类似物(perovskitoid)钝化缺陷,最终小面积钙钛矿太阳能电池(PSCs)功率转换效率(PCE)达25.09%,12.25 cm²迷你模组经认证效率20.23%,为PSCs 规模化绿色制备提供关键方案。
11月11日,中国能建中电工程西北院党委书记、董事长刘增强与大唐甘肃发电有限公司党委书记、董事长、总经理王建伟座谈。大唐甘肃公司党委委员、副总经理樊林出席座谈。王建伟对西北院长期以来给予的大力支持表示感谢。大唐甘肃公司投资发展部、河西分公司,西北院发电工程公司、电网工程公司、新能源工程公司、能源规划研究中心相关负责人出席座谈。
2024第二届海上光伏大会上,中国电力工程顾问集团西北电力设计院海上业务开发部主工王莹玉介绍,在设计海上光伏系统时,需综合考虑海洋环境、运维经验及施工组织等多方面因素。在施工组织方面,王莹玉指出,需高效利用海上施工窗口期,优化码头及堆场布局,确保光伏支架等设备的顺利拼装和组装。这种光伏发电系统,建设的也都是陆上的升压站。因为海上运维检修的不及时,会造成发电量的损失,所以目前用的还是组串逆变器方案。
本文西湖大学王睿、浙江理工大学宋立新和熊杰等人提出了一种原位聚合驱动的动态中间相转变策略,通过稳定碘化铅胶体并引导钙钛矿结晶动力学,以减轻水分干扰。在空气中实现高效率柔性器件,冠军效率达24.17%,是目前空气制备柔性钙钛矿太阳能电池的最高效率之一。
图文分析:图1.2H-PtSe单晶薄膜的合成与结构表征。e,f)表征元素化学态的高分辨率XPS图谱:e)Pt4f和f)Se3d。图3.生长参数对2H-PtSe薄膜厚度的调控规律。图6.PtSe光电晶体管的光响应机制分析。结论展望基于熔盐辅助空间限域CVD技术,本文成功制备出毫米级单晶PtSe薄膜,其厚度均匀、结晶质量高。电学测试表明,该薄膜具备典型的双极性行为,并表现出独特的双向光响应特性。变温条件下的电学输运与光电特性研究,进一步揭示了其双极性传导和负光电导效应的物理起源。
论文概览自组装单分子层由于其独特的调节能级排列和界面质量的能力,成为反式钙钛矿太阳能电池中有前景的空穴传输层。MeO-4PACz与COFs共组装后,聚集状态显著改善,形成了均匀的自组装单分子层。改善的分散性有助于形成均匀的SAM,从而促进钙钛矿薄膜的沉积。结果显示,在没有COFs的情况下,MeO-4PACz在ITO表面聚集,而在Zn-PT-COF的帮助下,MeO-4PACz的聚集显著减少,形成了更加均匀的单分子层。
本研究西北工业大学陈睿豪和王洪强等人提出并实验验证了一种可同时锚定阳离子和阴离子缺陷的界面修饰策略,以4,5-二氰基咪唑为例,实现了对未配位离子缺陷的协同钝化,并同步固定相邻对应离子。DCI修饰有效抑制了离子迁移和相分离,使钙钛矿层由拉伸应力转变为压缩状态,最终使器件实现了26.10%的冠军效率。应力调控与晶格稳定性提升:DCI修饰使钙钛矿薄膜由拉伸应力转变为压缩状态,显著降低缺陷密度,提升结构稳定性。
自组装单分子层因其能够调控能级排列和界面质量,已成为倒置钙钛矿太阳能电池中极具潜力的空穴传输层。然而,广泛使用的SAM分子MeO-4PACz存在分子聚集、与钙钛矿前驱体润湿性差以及导电性有限等问题,共同阻碍了高质量钙钛矿薄膜的形成和有效的电荷提取。本文中国科学院化学研究所于贵和王吉政等人提出了一种合理的SAM均质化策略,通过共组装将两种定制设计的共价有机框架引入MeO-4PACzSAM中。
反式钙钛矿太阳能电池因其优异的稳定性与可扩展潜力被视为下一代光伏技术的重要方向,但其埋底界面缺陷和机械应力长期制约了效率与可靠性。2025年11月4日,苏州大学李亮&王旻团队于EES发表最新研究成果,报道了一种基于分子引导的埋底界面调控策略,通过2-氨基噻唑盐酸盐对Al2O3纳米颗粒进行功能化,实现了高效稳定的反式钙钛矿太阳能电池。该研究为高性能、长寿命钙钛矿光伏器件的规模化制备提供了新思路。
低温制备的碳基钙钛矿太阳能电池因其稳定性高和成本低而受到关注,但其性能受限于空穴传输层与碳电极之间的低效电荷传输。本研究香港城市大学朱宗龙、大连理工大学王宇迪和史彦涛等人提出使用羧基功能化氧化石墨烯作为Spiro-OMeTAD的掺杂剂,实现了无需氧气激活的p型掺杂,促进了界面电荷转移并固定了锂离子,从而同时提升了器件性能与稳定性。