双端钙钛矿/硅串联太阳能电池的能量转换效率远超单结太阳能电池,为光伏领域带来革命性突破。然而,未能有效优化器件界面,最大化电荷提取效率并降低能量损耗,令其广泛应用潜力仍然受到限制。#香港理工大学
,都令钙钛矿/硅串联太阳能电池的效率提升受到严重限制。理大应用物理学系助理教授殷骏教授带领的研究团队结合先进材料设计和器件优化策略,研制出高效钙钛矿/硅串联太阳能电池,为界面工程带来重大突破。此项研究与
)有限公司入选工信部制造业新型技术改造城市试点企业以及陕西省钙钛矿薄膜太阳能电池关键核心技术产业化“揭榜挂帅”企业。目前实现单节碲化镉薄膜电池器件转化效率达到17.16%;单节钙钛矿薄膜电池器件效率达26.6%;30×30cm²钙钛矿中试组件效率为20.78%,达到世界领先水平。
理工大学(Politecnico di Milano)的研究人员使用一种将简单的化学添加剂TEMPO与快速红外固化工艺相结合的新方法设计了一种高效且稳定的钙钛矿太阳能电池。该方法通过使用2,2,6,6-四
甲基哌啶氧基(TEMPO)体钝化和快速光子退火生产了高性能、稳定的甲脒碘化铅(FAPI3)钙钛矿太阳能电池(PSCs)。该团队使用快速红外退火(FIRA)
制造了功率转换效率(PCE)超过20%的
”探讨了不同类型和时间的反溶剂对MAPbI3钙钛矿结晶的影响。这种方法能够控制晶体微应变,同时降低不必要的陷阱密度。这种效应影响了器件性能,使MAPbI3太阳能电池的功率转换效率接近22%。重要的是
,证明了高效的MAPbI3钙钛矿太阳能电池也是稳定的。太阳能电池在85
°C下运行900小时后效率仅损失10%,这使得基于MA的钙钛矿太阳能电池重新成为有前途的光伏技术之一。创新点:快速结晶方法开发
发表日期: 23 May 2025第一作者:Xin Ge通讯作者:Shuainan Liu, Xiaodan Zhang研究背景表面端基无序介导的电子特性空间异质性是实现高效金属卤化物钙钛矿光伏器件
能级排列,并抑制钙钛矿表面的非辐射复合。基于该策略,涂布制备的带隙1.67
eV钙钛矿太阳能电池实现了22.0%的功率转换效率。这一方法有望在突破现有性能瓶颈、推动钙钛矿太阳能电池逼近理论效率极限
26.52%的功率转换效率(PCE),是目前报道的二维/三维钙钛矿太阳能电池的最高值。在85°C连续光照1000小时后,仍保持初始效率的90.6%,突破了传统铵基器件在高温下的快速衰减瓶颈。未来与展望
/晶硅叠层电池或其他复杂器件结构中,充分利用其高温稳定性和高开路电压优势,进一步提升整体光电转换效率并拓宽应用场景。
文章介绍所有钙钛矿叠层太阳能电池(PTSC)都有望克服单结钙钛矿太阳能电池(PSC)的肖克利-奎塞尔极限。然而,由于广泛的薄膜缺陷、界面退化和相分离,宽带隙(WBG)子电池会遭受较大的光电压损失
和器件不稳定。基于此,华南理工大学严克友等人采用引入聚咔唑膦酸的聚合物多齿锚定(PMDA)策略来设计底部界面并抑制相分离。多个重复膦酸基团在NiOx上的强化和均匀锚固显著优化了底部界面,抑制了不利的界面
。宽带隙亚电池中NiOx与自组装单分子层(SAMs)之间的界面接触限制了TSC的效率和稳定性。在普通的强酸性磷酸自组装单分子层(PA-SAM)中,强酸性磷酸(PA)锚定会腐蚀活性NiOx,影响器件的
TSCs的PCE提升至28.5%,并且在1个太阳照射下,最大功率点跟踪500h后保持初始PCE的90%,这一研究将显著促进高性能串联太阳能电池的发展,加速了这种先进太阳能电池技术的商业化进程。图1 (a)双端串联太阳能电池的器件结构; (b)器件的SEM横截面图
光电性能。器件实现了26.05%的光电转换效率(PCE),并展现出卓越的运行稳定性,为钙钛矿太阳能电池的商业化应用提供了有力支持。研究内容:本研究聚焦于倒置钙钛矿太阳能电池的界面工程,旨在通过构建通用
研发、太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁以及光伏设备及元器件销售等业务板块。杭州咏翎新能源的成立标志着东方日升正在构建"研发+制造+服务"的一体化业务模式。作为全球光伏组件出货量排名前列的企业,东方日升此次
异质结电池技术产业化形成协同效应。今年以来,东方日升在n型异质结技术领域动作频频,此次设立研发型子公司或将进一步加强其在高效电池技术方面的储备。同时,光伏设备租赁业务的开展也顺应了当前光伏电站轻资产运营的