胶体量子点(CQDs)因其独特的光电特性而引起了大量的研究兴趣。最近,铅卤钙钛矿作为CQD的核心材料崭露头角,并在光电应用中表现出比传统金属硫化物更有前景的特点。在基于钙钛矿的CQDs(PQDs)中,通过纳米尺度的配体辅助表面应变实现了环境稳定的光活性α相钙钛矿晶体。此外,通过改变它们的成分、大小和形状,可以操控PQD的光电特性,同时保留它们固有的缺陷容忍特性。在太阳能电池应用中,与传统的CQDs
针对倒置钙钛矿太阳能电池,香港城市大学Alex Jen等人采用自组装单分子层用于倒置钙钛矿太阳能电池实现高效空穴选择和埋底界面钝化(Chem. Sci.)。针对钙钛矿-有机叠层太阳能电池,新研究开发了一系列基于蒽醌的多功能氧化还原介质,卤化物偏析严重限制混合卤化物钙钛矿太阳能电池在器件运行条件下的稳定性展开研究。
香港城市大学Alex Jen团队通过合理的不对称SAM分子设计成功引入了路易斯碱性氧原子和硫原子,获得了两种新型多功能SAM分子:CbzBF和CbzBT。单晶结构和器件界面表征表明,该设计成功实现了SAM分子堆积增强、更有效的ITO功函数的调节和掩埋界面钝化。
过去十年中,钙钛矿太阳能电池技术取得了显著进步,效率实现了显著飞跃。随着这项技术的不断成熟,柔性钙钛矿太阳能电池(F-PSC)正在成为各种应用的关键组件,从为便携式电子产品和可穿戴设备供电到无缝集成到电子纺织品和大型工业屋顶中。柔性钙钛矿太阳能电池具有轻质、机械柔性以及对经济有效的卷对卷制造的适应性等特点,具有巨大的商业潜力。
研究人员利用分子组合来解决各种问题,从而提高了电池效率。美国西北大学(Northwestern University)的研究人员通过一项新开发再次提升了钙钛矿太阳能电池的标准,帮助这项新兴技术创下了新的效率纪录。最近发表在《科学》(Science)杂志上的这一研究成果描述了一种双分子解决方案,以克服阳光转化为能量过程中的效率损失。
近日,大恒能源TOPCon电池平均量产转化效率突破26.5%,又一次刷新纪录,继续保持行业领先水平。
在制造高性能有机太阳能电池中,全聚合物共混物的形态控制是典型的,但也具有挑战性。最近,固体添加剂(SA)已被批准能够调节聚合物的形态:小分子混合物可提高设备的性能和稳定性。
1月2日,昆明理工大学官网宣布,近日,昆明理工大学材料科学与工程学院陈江照团队在国际知名学术期刊Advanced Materials上以“Functional-group-induced single quantum well Dion-Jacobson 2D perovskite for efficient and stable inverted perovskite solar cells”为
钙钛矿/钙钛矿/硅三结太阳能电池有望在性能上超越双结太阳能电池。要实现这一目标,需要单片集成2.0eV带隙钙钛矿子电池,其特点是高溴化物:碘化物比率(>7:3),并具有低温可加工性和高光电质量。然而,此类钙钛矿中的光诱导相分离仍然是一个挑战。
首次证实了激光无损切割(TLS)和钝化边缘技术(PET)对TOPCon叠瓦太阳能电池的提效作用,将TOPCon电池切割成26.46mm*158.75mm的叠瓦,TOPCon电池既可以使用TLS从正面(发射极侧)切割,也可以使用激光烧蚀和机械掰片(LSMC)从背面(无发射极侧)切割,TLS切割样品的效率比LSMC切割样品的值高0.2%abs。PET工艺对TOPCon叠瓦电池提效非常显著,温度低于20