据国家知识产权局信息,比亚迪股份有限公司申请的一项名为一种钙钛矿电池、叠层电池、光伏组件的发明专利于2025年8月1日公开。然而效率提升的同时,稳定性问题始终如影随形。当前钙钛矿电池面临的主要挑战包括界面缺陷导致的非辐射复合、大面积制备的均匀性难题,以及长期户外使用的衰减问题。比亚迪的发明专利提供一种钙钛矿电池,该钙钛矿电池中引入第一界面层和/或第二界面层,可以显著提高电池的光电转化效率以及高温稳定性。
《通知》明确将海上风电、陆上风电、光伏、储能及虚拟电厂等纳入涉网安全管理范围,要求并网主体严格遵循国家标准,确保设备配置与系统运行满足安全稳定需求,同时压实电力调度机构、电网企业及业主单位的三方责任。
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。
导语钙钛矿太阳能电池的效率已媲美单晶硅电池,但长期稳定性问题阻碍其商业化进程。近日,研究团队在《AdvancedMaterials》发表重磅研究,设计了一类基于螺-吩噻嗪的新型空穴传输材料,其中氟功能化衍生物在小面积电池中实现25.75%的认证效率,25cm组件效率达22.07%,并在ISOS-L3老化测试中保持80%效率超过1000小时,性能与稳定性全面超越传统Spiro-OMeTAD!核心创新点分子设计突破:以螺-吩噻嗪为核心骨架,通过不对称引入萘基、氟代芳烃或芴基调控能级与热稳定性。
随着全球光伏电池技术革新的浪潮奔涌向前,n-TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)太阳能电池因其高效率、无光致衰减等优势占据市场的主流份额。然而,在高温高湿的沿海或热带地区,光伏组件的寿命往往大打折扣。金属电极腐蚀导致的性能衰减,一直是行业痛点。特别是高效率的n-TOPCon太阳能电池,其背面金属化区域的湿热稳定性问题,严重影响其组件在高湿热地区的度电表现和稳定性。近期,南昌大学与天合光能联合团队在《Solar RRL》发表重要研究成果,揭示了金属浆料丝网烧结的温度对n-TOPCon电池耐湿热稳定性的关键影响。我们来学习一下这篇文章。
香港科技大学化学及生物工程学系的副教授、能源研究院副院长周圆圆教授及其研究团队最近提出了一种生物启发的综合多尺度设计策略,以应对钙钛矿太阳能电池商业化面临的关键挑战——长期运行的稳定性。钙钛矿太阳能电池因其低温、基于溶液的制造工艺而具备优势,能有效降低太阳能成本。这些降解过程发生在从皮米到厘米的不同尺度上,而多尺度结构因素对最终钙钛矿太阳能电池的稳定性和性能有着显着影响。
为了规避这些障碍,研究人员设计了一种新颖的选择性模板增长策略。这一进展的影响可能不仅仅是稳定PSCs;选择性模板生长框架为针对不同钙钛矿成分和器件架构量身定制的工程界面提供了一个多功能平台。重要的是,这种模板策略与现有钙钛矿组合物和制造方案的兼容性表明其可快速转化为工业过程。
紫外光电子谱证实其使钙钛矿功函数降低0.48eV,形成更优电子抽取界面,彻底消除PbI的0.7eV界面势垒。载流子动力学全面优化:原位PL监测显示2-IM将钙钛矿结晶速率降低87%,缺陷形成率下降60%。结论展望本研究利用2-IM将光热不稳定的PbI残留物原位转化为六方层状金属有机复合物2-IMPbI。
论文概览尽管Spiro-OMeTAD作为空穴传输材料被广泛使用,但其掺杂不均匀性以及对湿度和热量的敏感性阻碍了大规模工业应用。本文报道了一系列基于螺环苯并噻嗪的空穴传输材料以解决这些缺陷。深度解析通过分子工程策略设计四种新型螺环苯并噻嗪空穴传输材料,核心创新在于不对称引入萘基、芴基及氟原子修饰。结论展望本文报道的螺环苯并噻嗪空穴传输材料PTZ-Fl,通过分子构象工程实现钙钛矿太阳能电池效率与稳定性的协同突破。
界面平行偶极子调控:全钙钛矿叠层太阳能电池效率达28.92%且稳定性优异