本研究西北工业大学王昆&佟宇&王洪强与深圳技术大学陈威等人报道了一种乙酰胺衍生物定制结晶和缺陷控制策略,实现高效锡基钙钛矿太阳能电池。基于2A2CA修饰的锡基钙钛矿太阳能电池效率由11.14%显著提高至14.98%,并且在氮气氛围下储存超过2200小时后仍能保持90%的效率。
针对上述问题,本文采用实时热成像来揭示在热基板上的活性层膜的顺序处理期间的温度受控组装动态。与广泛采用的热溶液技术相比,HS工艺在SqP过程中为活性层提供了更高的温度和更长的加热时间,从而加速了底层的液相重组和成核。HS诱导的界面能差促进层的相互渗透,并在有源层的底部区域实现合适的给体含量,同时促进激子的产生。值得注意的是,HS处理的300nm厚的二元器件实现了超过18.12%的效率。
近日,中国光伏龙头企业阿特斯在美国专利审判和上诉委员会对美国光伏巨头FirstSolar的US9130074B2专利发起多方复审程序,案件编号为IPR2025-01432,要求撤销该专利第1-8项权利要求的授权。该专利原始权利人为美国TetraSun公司,2013年被FirstSolar收购。此次阿特斯启动IPR程序,源于FirstSolar今年5月9日的起诉——后者向美国特拉华州地方法院指控阿特斯阳光电力侵犯其上述TOPCon技术专利。而早在今年2月25日,FirstSolar已就同一专利起诉晶科能源,晶科能源已于7月18日对该专利提起IPR程序。
此次交付Solaires钙钛矿基PVModules标志着该公司从研发到商业规模的一个重要里程碑。Solaires表示,这次发货只是一个开始,因为它和SEI正在加大生产力度。这些模块是Solaires不断增长的解决方案组合的一部分,专为物联网、低功耗电子和下一代能源应用而设计。随着制造基础设施的建立,Solaires有能力加速向全球客户提供轻质、高效的钙钛矿光伏技术。
一个亮点来自密歇根大学的千禧太阳能汽车,目前在挑战者组中排名第五。Millennium采用MitoSolar使用牛津光伏公司的高性能钙钛矿叠层太阳能电池建造的定制甲板。牛津光伏公司在其公告中表示,它很高兴支持下一代工程师,因为他们展示了大胆的抱负与开创性的科学相结合的可能性,变的一切皆有可能。牛津光伏的硅基钙钛矿叠层技术有望提供比标准硅电池高20%以上的效率,目前正在迈出商业化的第一步。
当地时间8月29日,美国国际贸易委员会三名委员一致投票通过决议,决定继续对从印度、印度尼西亚和老挝进口的太阳能电池及电池板展开调查,旨在核查此类产品是否存在不公平贸易行为。美国国际贸易委员会于8月29日正式裁定,有合理证据显示美国本土太阳能产业正因从印度、印尼、老挝进口相关产品而遭受实质性损害。此次调查若最终认定三国太阳能产品存在不公平贸易行为,可能对全球太阳能产业供应链产生重大影响。
CsPbI钙钛矿太阳能电池因其优异的热稳定性和光电性能,在单结和叠层电池中备受关注。研究发现,CHEA在退火过程中发生氧辅助氧化反应及后续分子间缩合,形成C=O和N-H等多种官能团,在空穴传输层PEDOT:PSS与钙钛矿之间构建了坚固的化学桥。这不仅优化了PEDOT:PSS的结构与电子性能,还促进了上层CsPbI钙钛矿薄膜的快速低缺陷生长,显著缓解了环境湿度的不利影响。最终,反式CsPbIPSCs效率显著提升至21.19%,并在运行600小时后仍保持98%的初始效率,稳定性显著增强。
钙钛矿太阳能电池因严重的非辐射复合导致光电压损失,限制了器件整体性能。为解决这一关键问题,华东师范大学保秦烨等人开发了一种通过双位点锚定桥的策略,用于调控钙钛矿与PCBM电子传输层之间的异质界面。通过形成强双位点P—O—Pb共价键,实现强化且均匀的钝化,有效降低了钙钛矿表面缺陷密度。同时,重构了钙钛矿表面能带结构,使费米能级上移并增强电场,促进钙钛矿/PCBM界面的电子提取。
钙钛矿太阳能电池中,埋底界面普遍存在缺陷富集问题,而功能分子钝化策略能够显著提升器件性能。中国人民大学慕成、福建农林大学林智超等人针对电子传输层/钙钛矿层界面修饰问题,系统研究了三种含不同吸电子基团的功能分子:三氟乙酸钠、三氟甲基亚磺酸钠和三氟甲基磺酸钠。文章亮点:1.揭示双重锚定钝化新机制:首次证实含双官能团的钝化分子在能量上具有显著倾向性——可与SnO2电子传输层表面形成稳定双锚定结构。
宽带隙钙钛矿太阳能电池可突破叠层电池的Shockley-Queisser极限,但其在连续光照下易发生相分离,限制稳定性。受硅电池光致再生机制启发,我们开发了光均化辅助相分离缓解技术,结合光照与表面钝化,显著抑制卤化物相分离。PHASET处理的1.79eV宽带隙电池效率达20.23%,连续光照1200小时后仍保持97%初始效率;与1.25eV窄带隙子电池集成的全钙钛矿叠层电池效率达28.64%,运行1200小时后保留77%性能。