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研究人员解耦界面效应以推进稳健的准二维 CsPbBr₃ 钙钛矿忆阻器来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-17 14:07:11

南昌大学、武义大学和江西科技师范大学的研究人员报告说,在理解界面化学如何控制卤化物钙钛矿忆阻器的性能和稳定性方面向前迈进了一步。这些发现建立了一个合理的框架,将电极化学反应性与钙钛矿基忆阻器的功能稳定性联系起来。这些见解不仅加深了对离子-电极相互作用的理解,而且为基于工程钙钛矿界面的下一代节能计算架构开辟了道路。

研究人员开发结合了不对称接触和超高灵敏度的二维 Ruddlesden-Popper 钙钛矿光电探测器来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-27 15:35:22

复旦大学团队开发了一种高性能的二维Ruddlesden-Popper相钙钛矿光电探测器,采用不对称电极配置,显著提高了光电性能。这些结果强调了经过精心调整的金属-钙钛矿界面如何决定二维RP相系统中的载流子解离动力学和整体器件效率。研究结果提出了一种简单而有效的策略,用于实现下一代自供电光电探测器,并促进对层状钙钛矿材料中电荷传输和界面物理的更广泛理解。

研究人员提出仿生设计策略,以提高钙钛矿太阳能电池的稳定性和可持续性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-07 14:22:48

香港科技大学(科大)、耶鲁大学、劳伦斯伯克利国家实验室和洛桑联邦理工学院的工程学院(SENG)的研究团队推出了全面的仿生多尺度设计策略,以应对钙钛矿太阳能电池商业化的关键挑战:长期运行稳定性。这些战略从自然系统中汲取灵感,旨在提高太阳能技术的效率、弹性和适应性。

印度研究人员开发了一种基于数独的技术:提高部分阴影下光伏系统的发电率来源:清洁能源视界 发布时间:2025-08-01 08:35:21

印度本地治里理工大学的研究人员,竟从风靡全球的数字游戏数独中找到了灵感,开发出名为“四金字塔数独”的光伏阵列创新布局技术。当阴影覆盖部分组件导致其电流输出骤减时,FPS布局能自动、均匀地将这种损失分散到整个光伏阵列中,有效避免了局部阻塞造成的全局功率损耗。通过均匀化阴影影响,FPS能保障系统在多变条件下维持更稳定的高效功率输出。

聚合物模板仿生矿化成核及无溶剂技术实现高性能钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-10 15:23:14

。鉴于此,2025年7月7日江西师范大学梁爱辉&陈义旺于AM刊发聚合物模板仿生矿化成核及无溶剂技术实现高性能钙钛矿太阳能电池的研究成果,受天然生物矿化机制的启发,研究人员首创在钙钛矿层的埋底界面引入

使用纳米SnO2 与溶胶-凝胶SnO2双层电子传输层的背接触钙钛矿太阳能电池(BC-PSC)来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-10 15:09:11

载流子提取需要先进的界面工程,以最大限度地减少界面缺陷并优化电荷传输。图片来自:Journal of Power Sources韩国全北大学、首尔大学和忠南道大学的研究人员通过结合纳米颗粒 SnO2

英国研究人员为太空应用开发新型碲化镉光伏板来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-10 09:14:12

一个英国研究人员团队正在研究用于太空阵列的轻质碲化镉 (CdTe) 太阳能器件。其目标是开发效率为 20% 的超薄器件,为卫星和天基制造应用提供轻便、紧凑、低成本的太阳能。MOCVD 沉积的高度
均匀的 CdTe 光伏薄膜 图片来源: Loughborough University来自斯旺西大学和拉夫堡大学的一组研究人员正在研究用于空间阵列的轻质碲化镉(CdTe)太阳能电池技术。其目标是开发

江西师范大学梁爱辉&陈义旺最新AM:聚合物模板仿生矿化成核及无溶剂技术实现高性能钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-07-08 14:33:42

。鉴于此,2025年7月7日江西师范大学梁爱辉&陈义旺于AM刊发聚合物模板仿生矿化成核及无溶剂技术实现高性能钙钛矿太阳能电池的研究成果,受天然生物矿化机制的启发,研究人员首创在钙钛矿层的埋底界面引入

隆基绿能叠层电池研发成果连续在《Nature》和《Science》在线发表来源:隆基绿能 发布时间:2025-07-08 08:39:41

器件取得了突破性进展。有别于传统的SAM材料在咔唑的氮原子上引入膦酸锚定基团,研究人员在咔唑核的苯环侧引入膦酸锚定基团,提出了一种具有非对称结构的自组装分子(HTL201),作为宽带隙钙钛矿子电池的空穴

通过微型聚光器提高钙钛矿太阳能电池效率和可持续性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-07 17:25:19

意大利的研究人员正在解决两个金属卤化物钙钛矿太阳能光伏挑战,减少铅的使用并延长功率转换效率的稳定性,采用微聚光器和皮秒激光加工的新型组合。皮秒激光图案样本 热那亚大学来自热那亚大学和罗马大学 Tor
Vergata 的研究人员正在接受两项著名的金属卤化物钙钛矿(MHP)太阳能光伏挑战,在保持高水平功率转换效率的同时减少铅含量。据报道,通过引入微型聚光器、替代光管理策略和激光图案化技术,研究