电池缺陷

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HZBA助力锡铅钙钛矿太阳能电池:抑制锡离子氧化+钝化缺陷,效率达21.09%来源:光伏研工坊 发布时间:2025-12-02 13:53:58

近期,一项关于“4-肼基苯甲酸(HZBA)添加剂”的研究,为解决这些难题提供了有效方案,让锡铅钙钛矿太阳能电池的光电转换效率实现显著突破。

陈永胜院士&刘永胜Nat. Photon.:钙钛矿太阳能电池埋底界面自发形成二维钙钛矿提升结晶均匀性与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-11-25 14:22:37

埋底界面尤其存在结晶质量差、缺陷密度高等问题。本研究南开大学陈永胜和刘永胜等人提出一种一步法策略,通过在钙钛矿前驱体溶液中引入有机阳离子卤化物盐,诱导在埋底界面自发形成近相纯二维钙钛矿。

新型双功能离子方法实现钙钛矿太阳能电池的全面结晶和缺陷控制来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-06 14:16:39

中国几所大学的研究人员报告说,通过引入三氟甲磺酸钠作为双功能离子调节剂,钙钛矿太阳能电池制造取得了进展。本研究建立了一种综合分子水平策略,用于调节钙钛矿体系中的结晶动力学和缺陷化学。NaOTF介导的离子调控框架为高效、长期稳定的钙钛矿太阳能电池的设计提供了一种通用且可扩展的途径,为下一代光电器件中的受控晶体生长和缺陷钝化提供了宝贵的指导。

JACS:定制电子缺陷大环分子引导钙钛矿结晶过程用于太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-10-31 09:55:03

钙钛矿太阳能电池展现出令人瞩目的光电转换效率,但其稳定性仍不足以满足工业化商业需求,主要归因于钙钛矿材料中固有的缺陷和卤素离子迁移。将该大环分子通过反溶剂注入法引入钙钛矿薄膜中,可调控钙钛矿结晶过程并抑制卤素阴离子迁移。最终,基于NBP的PSCs实现了25.38%的PCE,并在室温N气氛下1太阳光照射下进行1000小时最大功率点跟踪后仍保持95.8%的初始效率。

西北工业大学Angew:分子设计驱动的界面工程实现钙钛矿太阳能电池缺陷钝化与空穴提取的同步提升来源:知光谷 发布时间:2025-10-24 09:20:54

界面工程已成为解决钙钛矿与空穴传输层之间界面缺陷和能级失配问题的有效策略。该空穴界面分子设计策略为实现钙钛矿太阳能电池的高效率和高运行稳定性提供了可行路径。

陕西师范大学冯江山《Angew》|梯度热膨胀系数巧设计:三苯胺衍生物实现钙钛矿电池应力-缺陷-传输协同调控来源:先进光伏 发布时间:2025-10-20 10:33:53

基于此,陕师大冯江山&大连化物所刘生忠&中石油蒋龙提出一种基于三苯胺衍生物的埋底界面改性策略,创新性地提出了热膨胀系数梯度排列的策略,构建了"应力释放-缺陷钝化-电荷传输"三元协同的界面调控模型,实现了应力释放、缺陷钝化与电荷传输的三重协同提升。图3:梯度热膨胀系数设计抑制应力与离子迁移图3深入揭示了TAPC层通过调控热膨胀系数来抑制热应力和离子迁移的机理。

AEM:界面电荷提取缺陷的简易检测方法及其在钙钛矿太阳能电池中的应用来源:知光谷 发布时间:2025-10-20 09:56:15

所提出的方法无需依赖瞬态技术或传统假设完美载流子提取的IQE模型,即可快速评估器件界面性能。文章亮点:1.新型IQE线性化分析方法:通过强吸收与弱吸收极限下的IQE线性拟合,直接提取界面收集效率fc及其空间梯度,无需依赖瞬态测量或理想化假设。

中国科研新突破!钙钛矿量子点太阳能电池效率达18.3%,创新技术破解表面缺陷难题来源:清洁能源视界 发布时间:2025-10-11 08:51:06

华北电力大学研究人员通过一项名为"碱增强反溶剂水解"的创新策略,将钙钛矿量子点太阳能电池的认证效率提升至18.3%,创造了该类电池的最高世界纪录。这项发表于《自然通讯》的研究,不仅刷新了效率数字,更攻克了长期困扰量子点太阳能电池发展的表面配体交换不充分的核心技术难题。这项创新不仅刷新了效率纪录,更重要的是开辟了钙钛矿量子点表面调控的新路径。

AM综述精读:宽带隙钙钛矿太阳能电池缺陷破解与应用突围来源:先进光伏 发布时间:2025-09-26 10:01:33

论文概览宽禁带钙钛矿太阳能电池因其作为建筑集成的半透明光伏电池、串联结构的顶层电池和物联网应用的室内光伏的潜力而引起了人们的极大关注。技术亮点最新WBG研究进展:本文系统综述了宽带隙钙钛矿太阳能电池的最新研究进展,特别聚焦于缺陷工程对器件稳定性和开路电压损失的影响。深度解析图1系统地描绘了溴基宽带隙钙钛矿太阳能电池内部复杂的缺陷生态系统,以及光照下碘物种光解引发的器件自降解链式反应。

郭鹍鹏&邱建航&刘治科等人AM:氟化空穴传输材料同时实现界面缺陷钝化与自由体积缩减以制备高性能钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-15 09:49:28

钙钛矿层与空穴传输材料之间的界面缺陷和自由体积对钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性具有关键影响。结合实验表征和原子分子动力学模拟,发现AdF-BCz相较于无氟的NF-BCz和对称氟化的SdF-BCz,表现出更优异的界面钝化稳定性,以及与钙钛矿表面更强的粘附力。此外,AdF-BCz还能减少界面自由体积,促进更紧密的界面接触,有效抑制离子迁移和钙钛矿降解。