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AFM:均质BN/钙钛矿异质结构:纳米级散热路径助力稳定钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-01 10:54:22

钙钛矿太阳能电池作为一种低成本、高性能的光伏技术,但其使用寿命仍不足,尤其在高温条件下。研究表明,经磷酸三甲酯功能化的BN可均匀分散在钙钛矿晶界周围,同时降低陷阱密度并提高热导率。有限元分析显示,BN纳米片可作为局部散热路径,快速将热量导向外部环境。文章亮点:TP功能化BN显著提升热管理能力:通过酯辅助球磨法制备的TP-BN可均匀分散在钙钛矿薄膜中,形成纳米级散热通道,使器件工作温度降低12.9°C,热导率提升30.7%。

光伏及半导体齐头并进,微导纳米2025H1盈利暴涨349%来源:索比光伏网 发布时间:2025-08-28 19:55:59

8月28日,微导纳米发布2025年半年度报告,公司实现营业收入10.50亿元,同比增长33.42%;实现归母净利润1.92亿元,同比增长348.95%;实现归母扣非净利润1.36亿元,同比增长1090.38%;实现基本每股收益0.42元/股,去年同期为0.09元/股。其中,光伏设备收入同比增长31.53%,半导体设备收入同比增长27.17%。利润增长主要系报告期内公司营业收入及营业毛利同比增长,同时公司期间费用降低,政府补助增加,导致净利润大幅提升。

Nat Commun:金属卤化物钙钛矿纳米晶的自主多机器人合成与优化来源:知光谷 发布时间:2025-08-25 16:09:20

金属卤化物钙钛矿纳米晶在光学性能上具有极高的可调性,但充分挖掘其潜力面临着庞大而复杂的合成参数空间的挑战。Rainbow为高性能金属卤化物钙钛矿纳米晶的加速、数据驱动的发现与逆向合成提供了一个通用蓝图,助力下一代光子材料和技术的按需实现。

南开大学陈永胜团队EES:中心核心不对称受体设计通过抑制非辐射能量损失和优化纳米形貌,使二元有机太阳能电池的效率提高20%以上来源:先进光伏 发布时间:2025-08-18 11:06:28

目前仅少数二元体系突破20%效率,且依赖复杂形貌调控。南开大学陈永胜团队设计核不对称受体Ph-2F,实现二元器件效率20.33%,创不对称受体世界纪录。该设计通过协同调控形貌与能损,为产业化提供高稳定性新路径。EQE光谱响应扩展至894nm,积分电流误差3%。动力学曲线拟合显示Ph-2F体系激子解离时间(τ)仅0.121ps,扩散时间(τ)缩短至5.161ps,空穴转移效率达98.71%,为高效率提供动力学基础。

氧化硅(SiOx)纳米球在工业纹理钙钛矿-硅叠层太阳能电池中实现了超过33%的效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-15 13:39:41

浙江大学和浙江爱光太阳能科技的研究人员解释说,虽然钙钛矿-硅叠层光伏电池很有吸引力,但实现利用金字塔尺寸大于 2 μm 的工业纹理硅 (ITS) 的高效叠层架构仍然是一项重大挑战。这种纹理表面使后续空穴选择层沉积的均匀覆盖和钙钛矿的高质量沉积变得复杂,最终导致叠层器件的显著接触损耗。

南开大学万相见EES:中心核不对称受体设计通过抑制非辐射能量损失和优化纳米形貌实现二元有机太阳能电池效率超过20%来源:知光谷 发布时间:2025-08-13 08:40:53

尽管有机太阳能电池(OSCs)的效率已超过20%,但大多数高效器件依赖于三元活性层以平衡开路电压(VOC)、短路电流密度(JSC)和填充因子(FF)。相比之下,二元器件具有形貌调控简单、工艺复杂度低和重复性好等优势,更有利于未来应用。本研究南开大学万相见等人通过结合中心核不对称取代与卤素工程,设计并合成了两种不对称受体Ph-2F和Ph-2Cl。这种不对称设计显著提升了受体的发光性能(Ph-2F的PLQY达10.36%),有效抑制了非辐射能量损失(ΔE3低至0.193 eV),同时优化了与聚合物给体PM6的纳米形貌。最终,基于PM6:Ph-2F的二元器件实现了20.33%的冠军效率(认证效率19.70%),是目前不对称受体二元OSCs的最高值。此外,13.5 cm²的大面积模块效率达到17.16%,创下二元OSCs模块的效率纪录。

新型纳米技术将太阳能电池效率提高 10% 以上来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-21 10:28:14

一种新技术使二氧化钛纳米棒能够以可调节的间距生长,从而在太阳能电池中实现更好的光捕获和功率转换。单晶TiO2纳米棒擅长收集光和传导电荷,使其成为太阳能电池、光催化剂和传感器的理想选择。当掺入低温加工的CuInS2太阳能电池中时,这些薄膜实现了超过10%的光电转换效率,峰值为10.44%。

新型聚合物-纳米颗粒复合封装层有助于实现稳定的钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-18 16:06:27

IPN是一种聚合物,由两条或多条不同的聚合物链组成,这些聚合物链至少部分交织在一起,但彼此之间没有共价键合。不同种类聚合物之间的纠缠形成了IPN的均匀物理互锁,并且比单个聚合物组件在较宽的温度范围内具有更高的抗周围溶剂溶胀性和更好的机械强度。在最近的工作中,科学家们提出了一种简单的低温包埋策略,用于将三维IPN-氧化物纳米颗粒复合到PSCs上。随后,CeO2纳米颗粒被掺入IPN聚合物中,用于PSCs设备的封装。

微导纳米可转债获批来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-14 16:52:16

7月14日,微导纳米发布公告,公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。

使用纳米SnO2 与溶胶-凝胶SnO2双层电子传输层的背接触钙钛矿太阳能电池(BC-PSC)来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-10 15:09:11

载流子提取需要先进的界面工程,以最大限度地减少界面缺陷并优化电荷传输。图片来自:Journal of Power Sources韩国全北大学、首尔大学和忠南道大学的研究人员通过结合纳米颗粒 SnO2