近日,日本东京城市大学的研究人员成功制造出一种可弯曲的钙钛矿 -
硅叠层太阳能电池,其转换效率达26.5%,这一成果成功刷新了柔性钙钛矿 - 硅叠层太阳能电池的效率纪录。图源网络此次日本东京
可弯曲特性,又提升了整体的转换效率。在底部电池的处理上,研究团队采用了氢氧化钾(KOH)蚀刻技术,对原本转换效率为21.1%的电池进行减薄处理。这一过程不仅需要精湛的技术,更需要精确的控制,以确保
和组件关键技术突破,针对提升晶硅太阳电池转换效率至接近理论极限的技术难题,开展兼具高短路电流密度和高开路电压的晶硅太阳电池及高可靠组件关键技术研究,推动我国光伏产业化技术持续国际领跑。项目按“机理
近日,“十四五”国家重点研发计划“可再生能源技术”重点专项—《高可靠晶硅组件及其电池成套制备技术》实施方案咨询审议会暨启动会在江苏常州成功召开。此次启动的《高可靠晶硅组件及其电池成套制备技术
界面可靠性是钙钛矿型太阳能电池长期稳定性的关键,而钙钛矿-衬底界面是高效器件中最脆弱的部分。鉴于此,华东理工大学郑伟中&吴永真&朱为宏&香港中文大学Martin
Stolterfoht在期刊
耗散机械应力来提高机械强度,并通过缺陷钝化来提高钙钛矿基底界面的电子质量。所得到的PSC表现出26.8%的高功率转换效率(PCE)(认证为26.6%)。由于钙钛矿成分更加稳定,器件在85
°C下
。基于我们的调谐 SAM 的 WBG 钙钛矿器件实现了
22.8% 的功率转换效率 (PCE)。与晶体硅 TOPCon 子电池的集成进一步构建了 PCE 为 31.1%(认证为 30.9%)的钙钛矿
和界面特性,从而提高了电池的光电转换效率和稳定性。研究意义:性能提升:这项工作提供了一种通过分子设计来提高宽带隙钙钛矿太阳能电池效率的新方法。推动产业化进程:这种感应效应优化技术为钙钛矿太阳能电池的
钙钛矿/硅叠层太阳能电池的功率转换效率(PCE)已超过单结电池,但其记录效率仍低于理论最大值,且稳定性远低于晶硅太阳能电池。这些挑战主要源于开路电压(VOC)的显著损失和宽带隙钙钛矿器件的不稳定性
一、引言当晶硅电池效率达到极限之后,要如何突破晶硅电池理论极限的限制,走向更高辉煌?打破瓶颈的关键在于如何提高太阳全光谱的利用率。光子上/下转换技术的引入,为解决这一瓶颈提供了创新方案,两者的结合
有望重塑高效光伏技术的未来格局。光子上/下转换技术包括光子上转换(Up-conversion, UC)和光子下转换(Down-conversion,
DC),与正面无任何光学遮挡的BC电池天然适配
Hi-MO 系列产品家族的旗舰产品,升级后的Hi-MO
9组件转换效率提升至24.8%,双面率可跃升至80%+,背面增益较初代产品实现10个百分点的跨越式增长;组件功率攀升至670W,在同等土地面积约束下
较TOPCon产品方案多承载6.4%的装机容量,可为终端市场带来更大价值。Hi-MO
9以HPBC
2.0技术为内核,背接触电池设计可有效解决组件正面的遮挡阴影影响,最大限度地提高光线吸收率
近日,山东大学化学与化工学院于伟泳教授联合学院李培洲教授和鲁东大学张树芳教授,在钙钛矿太阳能电池研究中取得新进展,提出了金属化卟啉基共价有机框架作为钙钛矿底部界面的导电多孔层提升功率转换效率和环境
博士研究生何正言与博士后栾天翔为共同第一作者。在钙钛矿太阳能电池中,中间层作为连接电子传输层与光活性层之间的关键部分起到了至关重要的作用。它不仅能优化钙钛矿薄膜的结晶质量,还能有效提升载流子的提取效率
”,在此,本文证明SAMs的能级可以通过共轭部分的诱导效应进行逐步系统调谐,从而能够针对特定钙钛矿带隙进行合理设计。基于调谐后的SAM的宽带隙钙钛矿器件实现了22.8%的功率转换效率(PCE)。与
晶体硅TOPCon子电池集成后,进一步构建了PCE为31.1%(认证值30.9%)的钙钛矿/TOPCon叠层器件。创新点基于诱导效应的 SAMs 能级调谐策略通过在共轭芘核中引入吸电子 / 给电子基团(如
的一致性和均匀性。最终制备的OSMs实现了高效率,其认证光电转换效率(PCE)为14.5%,面积为19.31
cm2(该结果已记录在太阳能电池效率表第60版中)。通过进一步集成Fabry–P
Assisted
Coating)技术制备活性层是一种新兴的、具有潜力的薄膜制备方法,有助于实现大面积、均匀的薄膜沉积。2,性能提升:通过优化涂覆工艺和材料配方,实现了较高的光电转换效率(PCE),与此同时也