钙钛矿技术有了新的认识。”这家公司是晶硅企业中最早从事叠层研究的晶硅企业之一。单结钙钛矿技术脚踏实地的发展,给了叠层电池研究人员很大的支持。于振瑞认为“单结做不好的话,叠层只能是空中楼阁。单结与叠层技术
意大利国家研究委员会-微电子和微系统研究所(CNR-IMM)和Cicci Research的研究人员最近研究了菊苣幼苗(Cichorium intybus
var. latifolium)在
的这项研究中,研究人员使用富含半透明铕(Eu)的CsPbI3设计了一个实验室规模的温室钙钛矿涂层屋顶,并研究了菊苣种子如何在温室中生长15天。他们选择这种富含Eu
的钙钛矿组合物是因为CsPbI3
上格林教授总能引导大家得出正确的判断。格林教授言传身教,用自己对光伏科研的执著影响着每一位研究人员,培养科学家应具备的一丝不苟科学精神,格林教授始终鼓励跨文化科研思维碰撞,这种理念让我们在光伏技术研究中
研究人员使用钙钛矿电池开发了一种稳定的无硅太阳能电池板,通过气相渗透将钛掺入顶层。一名学生通过溶液处理沉积卤化物钙钛矿材料。Christopher McKenney/佐治亚理工学院太阳能正迅速
佐治亚理工学院材料科学与工程学院的一组研究人员可能刚刚想出了一个解决方案。新材料提高产量在副教授Juan Pablo
Correa-Baena的领导下,研究人员多年来一直在探索钙钛矿晶体作为硅的替代品
稳定性。研究人员在《能源与环境科学》上发表的研究报告显示,他们已能够生产出功率转换率达到23.2%的铅锡钙钛矿太阳能电池,并且通过独特的设计策略,将这些电池的使用寿命提高了66%。在国内,中国企业同样
、学术研究人员、社会科学家、建筑师和其他技术专家,共同探讨IPV技术的最新趋势、研究、设计和进展。第四届国际IPV研讨会亮点包括:来自研究和设计领域以及行业领袖的深刻演讲对当前光伏创新、光伏设计
,里头的卤素离子不太安分,容易“乱跑”,也叫“离子迁移”。这个“不安分”的问题在做单结电池时也会遇到,但在制作叠层电池时显得更令人头疼。研究人员考虑,如果引入多价的阳离子,把原本晶体中的一部分一价
阳离子(MDA2+),也是唯一一个可以原位换进去的二价有机阳离子。研究人员通过理论计算比较了四种有机小阳离子与钙钛矿无机亚晶格之间的相互作用事实证明,这真是一步妙棋。引入MDA2+,就像在钙钛矿结构中加
研究团队在Kesterite太阳能电池的制造过程中应用了氢处理。Kesterite 太阳能电池在新南威尔士大学开发。新南威尔士大学悉尼分校新南威尔士大学(UNSW)的研究人员打破了锌黄锡矿
来自日本立命馆大学和积水化学的研究人员研究了阻挡膜在保护柔性钙钛矿太阳能组件免受恶劣环境条件影响方面的作用。研究团队利用由甲基碘化铅铵 (MAPbI₃) 制成的 PSC 模块,这些模块用聚对苯二甲酸
室外条件。暴露 2,000 小时后,记录了组件的光伏 (PV) 性能,并通过电流电压、光谱反射率和电致发光特性确认了组件的退化。研究人员发现,高湿度导致 MAPbI₃ 层分解成碘化铅,从而阻止了跨层的
组件。中研院关键议题研究中心研究员朱治伟表示:2年前廖院长确定出方向后,便邀请院内外研究人员与学者专家组成团队,投入钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术的研发,希望以更高效率的太阳能电池,满足台湾省日益增加的