论文概览针对空气中制备钙钛矿电池的界面缺陷与结晶失控难题,重庆大学臧志刚团队创新性提出电子传输层表面重构策略。KPFM测试表明LC修饰使钙钛矿表面电势从0.85V提升至1.12V,降低了电子提取势垒。统计分析表明LC修饰使器件效率分布更集中,1cm大面积器件效率达23.53%。结论展望本研究通过天然分子介导的ETL表面重构,攻克空气制备钙钛矿电池的效率和稳定性瓶颈。
论文总览钙钛矿太阳能电池因其高效率和低成本的潜力而受到广泛关注。近年来,空气制备的钙钛矿太阳能电池逐渐成为研究热点,因其能够降低生产成本并促进大规模商业化。大面积应用潜力:通过制备1cm的大面积PSCs,证明了该技术在大规模应用中的可行性,开创了空气制备高效钙钛矿电池的新途径。这种应变释放源于βA分子桥的缓冲作用,可有效抑制晶格畸变和缺陷产生,为获得高性能器件奠定基础。
光照条件的空气中测试时高出约8%。这一发现挑战了钙钛矿材料“惧怕潮湿”的传统认知,为水下清洁能源应用开辟了新路径。长期以来,钙钛矿材料对水分的敏感性是制约其广泛应用的主要瓶颈之一,潮湿环境往往导致其性能
是:在极其浅层(0.5厘米)的清澈水下,优化后的钙钛矿电池效率反而比在空气中测试(同等光强、光谱)高出约8%。团队通过深入分析揭示了双重增效机制:折射率匹配增效:
水的折射率(~1.33)介于空气
比 1:10)制备。介孔 TiO₂层:旋涂 TiO₂浆料分散液(乙醇 / 松油醇体积比 78:22),随后在 500°C 热板上退火 1 小时(空气氛围),使 TiO₂结晶。钙钛矿层制备前驱体溶液
。a、基于Me-4PACz、MeO-4PACz和HTL201的未包封TSC的稳定性。样品储存在N2手套箱中,并定期取出在空气中进行标准测量。这些符号表示五台设备的平均值。b、c、在25℃(b)和45
应用低碳热泵技术)、绿电蓄热、绿氢供热、城镇集中式空气源热泵和新能源多能耦合综合能源站以及创新应用新技术等新能源供热系统。具体支持内容包括:新能源供热系统的取热装置及配套设施,供热设备机房,热泵机组及配套
中心(CISM)的Dan Lamb告诉 pv magazine,他指的是零空气质量(AM0),这是地球大气层之外常用的标准光谱。“由于CdTe固有的辐射稳定性,这将是一项强大的太空光伏技术,可以延长任务寿命
nm,浓度 0.5-13 mg/mL)。旋涂参数在空气中以 4000 rpm 旋涂 30 秒,100°C 空气退火 10 分钟。厚度控制通过调节溶液浓度(0.5-13 mg/mL)制备 9、16、22
/v)混合溶剂。旋涂条件氮气手套箱内,先 2000 rpm 旋涂 10 秒,再 4000 rpm 旋涂 20 秒,旋涂 20 秒时滴加 150 μL
氯苯(CB),120°C 空气退火 20 分钟
产线,将品控精度提升至新高度。生产车间全线实行万级洁净度管理(每立方米空气中允许的0.5微米及以上大小的粒子数不超过10,000个),关键工序区域洁净度更达到千级标准,通过恒温恒湿系统与高效空气过滤
/ml的MACl,5%湿度空气中4000rpm 30s旋涂,随后在环境空气中在150 ℃和75%RH下退火30分钟。对照钙钛矿的最终组成为CsxFAyMA 1-(x+y)Pb(I,Br)3(0x