杂化有机-无机钙钛矿因其晶体特性备受关注,而最新研究发现它们还能形成液态和玻璃态,为非晶态材料研究提供了新平台。本研究英国利物浦大学LaurenN.McHugh、剑桥大学SinE.Dutton和ThomasD.Bennett等人详细探究了二维HOIP材料PbBr的熔融与玻璃化过程的结构动态。与晶体相比,其玻璃态展现出更优异的机械性能,包括更高的杨氏模量和硬度。这些发现深化了对HOIP玻璃结构演化与性能关系的理解,为其在先进相变材料技术中的应用奠定了基础。
引言全钙钛矿叠层太阳能电池因其理论效率可突破肖克利-奎瑟极限而备受关注,但窄带隙锡-铅钙钛矿的晶格不稳定性和卤化物迁移问题严重制约其发展。这一突破为钙钛矿叠层电池的商业化铺平了道路。叠层电池:2T结构实现29.6%的冠军效率,700小时运行后保持93.1%初始效率(图4d)。应用前景叠层电池商业化:高效率与长寿命结合,满足光伏产业对稳定性的严苛要求。
一、钙钛矿电池的“成长烦恼” 1.高光表现:钙钛矿太阳能电池(PSCs)具备超26%的光电转换效率与低成本优势,是下一代光伏技术的“潜力股”。 2.致命短板:离子迁移引发的界面降解与电压损失(Vocdeficit),阻碍其商业化落地。
8月13日,团队成员展示柔性钙钛矿太阳能手机壳。钙钛矿太阳能电池因高光电转化效率和低成本,被视为接棒硅基光伏的下一代核心技术。2022年,南华大学大学生创新项目柔能光电团队成立,将柔性钙钛矿太阳能电池的柔韧性作为研发重点,并将突破口锁定于高柔性-高导电-聚合物透明电极,潜心攻克ITO电极易裂、钙钛矿薄膜易断、层间界面易分离三大技术瓶颈。柔性钙钛矿太阳能电池样品。
尽管单结量子点发光二极管在效率和稳定性方面已取得显著进展,但常规结构的串联QLEDs性能仍远落后于倒置结构。最终,常规串联QLEDs实现了创纪录的51.2%外量子效率、31,383小时的超长寿命以及2.8V的超低开启电压。这一成果为QLED在下一代显示和照明领域的商业化应用铺平了道路。性能突破:纯绿光PeLED的EQE达19.7%,亮度超23000cd/m,CIE坐标逼近BT.2020标准,处于领域领先水平。
降碳、减污、扩绿、增长,推动经济社会全面绿色化转型——这是中国高质量发展的必由之路。从内蒙古“风光”无限的能源革命,到浙江“绿水青山就是金山银山”的20年深耕,再到重庆筑牢长江上游生态屏障的担当,三地因地制宜、创新突破,展现出绿色转型的多元路径。粗放型的增长方式难以维持高质量的发展要求。环境改善、城乡均衡、绿色转型协同推进,绿色成为浙江发展最动人的底色。
非洲太阳能产业协会首席执行官JohnvanZuylen向外媒PVTech透露,非洲大陆在运太阳能装机容量已突破20GW里程碑,光伏技术正成为改善非洲电力供应的“理想选择”。2024年,非洲开发商新增1.7GW大型地面光伏容量,这一趋势有效缓解了此前因传统大型地面项目“缺位”导致的市场失衡。随着光伏装机持续增长与技术成本下降,非洲太阳能市场正迎来前所未有的发展机遇,为解决区域电力短缺、推动能源结构转型注入强劲动力。
郑州大学马俊杰、许群&中科院化学所宋延林团队提出中间态介导的二维MoO₃₋ₓ等离子体效应,通过超临界CO₂制备的2D MoO₃₋ₓ与CsPbX₃形成光耦合系统(OCS),实现59%光子收敛增强;同时通过Mo-O八面体 heteroepitaxy诱导(100)面取向生长,载流子迁移率提升31%,结合双面采光结构,最终实现27.33%的双面等效效率。
8月11日,通威股份光伏技术中心钙钛矿研发团队在能源领域顶尖学术期刊《ACSEnergyLetters》上发表了最新研究成果。钙钛矿/硅叠层太阳能电池因其突破性光电转化效率潜力成为焦点。该项目成果不仅完善了钙钛矿成膜机理,也为高性能钙钛矿/硅叠层太阳能电池的工业生产提供了一种简单可行的工艺优化方向,推进了叠层电池技术的产业化进展,并展现了通威在叠层领域的领先技术实力。
当前,零碳园区建设已突破单纯能效提升阶段,转向涵盖制度设计、技术创新、系统集成的深层次变革。零碳园区建设的底层逻辑零碳园区建设是重构经济发展模式与能源系统的变革,其核心在于通过技术创新、制度设计和产业协同,构建“净零排放”的闭环生态。零碳园区建设的发展瓶颈绿电直供、隔墙售电政策亟待突破在零碳园区的建设中,能源供应是关键环节之一。