其他高pKa值的有机阳离子(如吡啶衍生物或含硫化合物),或开发混合阳离子策略,以平衡钝化效果、成膜性与热稳定性,推动钙钛矿材料性能的持续突破。叠层电池与模块化应用的拓展将甲脒基二维钝化技术应用于钙钛矿
和器件不稳定。基于此,华南理工大学严克友等人采用引入聚咔唑膦酸的聚合物多齿锚定(PMDA)策略来设计底部界面并抑制相分离。多个重复膦酸基团在NiOx上的强化和均匀锚固显著优化了底部界面,抑制了不利的界面
抑制了叠层电池中的界面光降解问题。效率提升:采用这种策略的全钙钛矿叠层太阳能电池实现了更高的光电转换效率。稳定性增强:优化后的电池展现出更好的长期运行稳定性,这对于叠层太阳能电池的实际应用至关重要
稳定性。此外,SAM聚集会导致界面损失和开路电压(VOC)损失。为了解决这一问题,中国科学院宁波材料技术与工程研究所葛子义研究员和刘畅研究员等人在前期钙钛矿太阳能电池研究的基础上,开发了一种创新策略,可以
S-Ni轨道相互作用增强界面键,产生比PA-SAM更高的结合能。这种设计促进了均匀的SAM形成。借助这一策略,该团队制造的WBG电池,其PCE提高至20.1%。当与窄带隙(NBG)子电池集成时,双端
钙钛矿发光二极管(PeLED)的发展面临关键瓶颈:卤素空位缺陷显著制约器件性能,而传统钝化策略在抑制缺陷的同时易引发结构失稳并导致体系复杂化。鉴于此,中国科学院半导体研究所张兴旺&游经碧在
I2”的文章。本研究提出基于挥发性碘(I₂)添加剂的碘空位调控策略。该工作通过引入I₂创造富碘环境,其自发转化为I⁻的特性可精准钝化碘空位缺陷,同时凭借自身挥发性避免残留杂质对晶格的干扰。研究表明
业:市场风险防范一直是电力市场建设的重点。在高比例新能源背景下,市场主体数量增加,多个市场策略性套利叠加人工智能(AI)量化交易,很可能会出现操纵市场导致新能源价格波动增大的情况,市场监管与防范的难度
模拟研究显示,电力交易中基于强化学习的AI算法,自发形成的“胡萝卜+大棒”策略或周期性抬价策略,会形成稳定的高合谋价格,会产生约70%~90%的超额利润。事实上,在汽油零售市场,AI导致的价格合谋已被
solar cells”为题发表在顶级期刊Angewandte Chemie International Edition上。研究亮点:提出了一种基于咪唑氢碘化物(ImHI)的通用P型异质界面策略,显著
故障,这给继电保护技术带来了严峻挑战。一方面,以新能源逆变器/柔直换流器为代表的多类型电力电子设备,采用跟网/构网不同控制策略,通过风光水火等多种聚合方式大规模接入电力系统。其多源异构特点使得电力系统
特征认知难和保护原理适应难。因此,我们构建了新能源送出典型场景的电磁暂态仿真模型,研究提出典型新能源设备故障电流分阶段的数学解析方法;结合新能源和电力电子设备在典型控制策略下的故障特征,提出了基于新能源
有偿拍卖,火电企业在碳市场的履约压力将推动其将碳排放成本纳入电力市场的交易决策中;碳市场和电力市场体系的不断完善也将给予火电企业更加灵活的报价策略。长期来看,电价将更加清晰地反映火电成本的构成,碳市场和电力市场将通过价格信号相互作用、相互影响,共同促进电力系统脱碳。
总承包市场取得明显成效,新签订单数量和订单金额同比增加。2024年,公司大力开发新能源业务,坚定出海策略,加强国际市场开发,先后与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等多个国家政府机构、电力公司
,具有更强的抗风性;后者则专门针对山地、沉降区等特殊地形研发,可帮助不平坦地形电站项目实现“降本增效”。以多元策略 适配场景、气候及地形持续构建智能化产品矩阵的同时,维旺光电也以多元化场景策略为驱动