近日,纤纳再次在全球光伏领域取得了令人瞩目的成就。2024年6月7日,经过长达5个月的严苛测试,纤纳的钙钛矿α2组件顺利通过了国际IEC TS 63209-1:2021的多倍加严全序列稳定性认证,组件在测试前后功率衰减小于5%,标志着纤纳的α2钙钛矿组件具备高效、稳定的性能,可以广泛应用于多种复杂应用场景。
阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)和普渡大学(Purdue University)的研究人员最近报告了一项通过跟踪钙钛矿中离子的运动来防止钙钛矿太阳能电池降解的努力。
为了应对钙钛矿太阳能电池热不稳定的挑战,香港城市大学(City University of Hong Kong, CityU)、美国国家可再生能源实验室(NREL)和中国华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology)的研究人员开发了一种独特的自组装单层,简称SAM,并将其锚定在氧化镍纳米颗粒表面上作为电荷提取层。据CityU化学系朱宗龙教
布朗大学Nitin P. Padture等人研究了顶部没有和有介观TiO2(m-TiO2)的致密TiO2(c-TiO2)电子传输层(ETL)以及没有和有碘封端硅烷自组装单层(SAM)的综合效应,关于基于金属卤化物钙钛矿的太阳能电池的机械行为、光电性能、光伏性能和运行稳定性。从没有SAM的c-TiO2到有SAM的m-TiO2,界面韧性几乎增加了三倍。
光伏建模在光伏发电系统中扮演着重要角色,它通过建立数学模型来预测和分析光伏电池的输出功率,以及优化电力系统的效率与稳定性。下面我们来探讨光伏建模的应用。如果你对光伏建模感兴趣,可以来2023 PVPMC CHINA。
钙钛矿太阳能电池因其吸引人的特性而成为有前途的可再生能源器件。然而,它们在功率转换效率和长期稳定性方面都面临挑战。钙钛矿太阳能电池中存在的表面缺陷是实现高效率和稳定性的重大障碍,因为这些缺陷会导致非辐射复合和降解。鉴于此,2023年9月12日首尔国立大学Byungwoo Park&水原大学Jinhyun Kim于AFM刊发钙钛矿太阳能电池的双面钝化以实现高性能和稳定性的研究成果,采用苯基三甲基碘化
麦耀华谈到,钙钛矿电池产业化已经开始,但不是说钙钛矿电池没有问题。首先,稳定性问题,我们发现钙钛矿电池在水的作用和高温条件下有可能发生分解,在电场的作用下,离子会离开原来的位置,也容易和金属电子产生反应,产生不可逆的过程;第二,大面积制备问题,钙钛矿电池的制备目前利用最多的是涂布法,钛矿要涂布出来的是半导体薄膜,这必须考虑结晶动力学,是后续要研究的领域。
日前,中信博成功斩获美国科罗拉多州装机容量为20MW的跟踪支架项目,项目将全部采用中信博产品天际Ⅱ跟踪系统。
相关研究表明二维(2D)钙钛矿比三维(3D)钙钛矿具备更好的稳定性,因此被广泛用做界面修饰层以钝化3D钙钛矿薄膜,减少薄膜缺陷,改善性能和稳定性。但2D钙钛矿的载流子传输性能不如3D结构,这在一定程度上抑制了其改善
为了提高钙钛矿太阳电池的稳定性和效率,来自亚利桑那大学的一个研究小组研发出一种新的印刷工艺,这种工艺名为通过墨水绘制的限制性区域印刷,简称RAPID。研究人员指出,这种相对较新的技术仍然非常不稳定,所以钙