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自组装分子(SAMs)作为光管理纹理基底上的空穴传输层(HTLs),在高效倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中具有巨大的商业潜力。然而,SAMs在粗糙基底上的不均匀分布和无序堆积加剧了界面能量损失
外偶极,能够形成紧密组装且面朝上的HTLs,从而在基底上实现致密覆盖和高效的空穴提取。此外,覆盖4PABCz的基底的独特构型有效调控了钙钛矿薄膜的结晶,并释放了残余应力。因此,在FTO基底上的倒置
实现单结有机太阳能电池(OSC)和串联太阳能电池(TSC)的高效率在很大程度上依赖于由具有有序正面排列的自组装分子(SAM)构成的空穴传输层。鉴于此,2025年1月23日深圳职业技术大学胡汉林等于
EES刊发从20%单结有机光伏到26%钙钛矿/有机串联叠层太阳能电池:自组装空穴传输分子至关重要的研究成果,利用SAM的π共轭骨架与具有相反电势的挥发性固体添加剂之间的相互作用,增强了SAM层的有序堆叠
新型自组装(SAM)空穴传输材料并有效提升钙钛矿光伏器件效率和稳定性。进一步寻找新的 SAMs
设计方法是钙钛矿光伏领域的重要课题。近日,该课题组及合作团队报道了一种SAM空穴传输材料
Bz-PhpPACz,该材料分子结构包含
π-扩展咔唑、亚苯基和磷酸基团,分别作为端基、连接基和锚定基团。这种π-扩展的共轭体系加强了SAM分子间的π-π相互作用,从而促进了Bz-PhpPACz分子的自组装
电路板组装供应商,提供覆盖电子、汽车、半导体、新能源等应用行业的先进解决方案,为专业观众搭建获取新资源、把握新业务、挖掘新商机、洞察新趋势的高价值商贸平台。新技术、新方案助力电子制造企业降本增效优化
供应链随着物联网、5G通信、大数据等新技术的发展,电子制造业的应用场景不断扩展,技术更新换代速度极快,新产品、新技术层出不穷。本届展会敏锐捕捉行业动态,精心规划电子电路板组装制造、半导体封测、汽车电子
预制到子系统预制,更能匹配AI业务弹性、快速上线需求。子系统预制化不是简单组装,而是将解决方案产品化,需要经过专业的设计、仿真、测试和自动化工装等方式,全方位保障产品交付质量,同时通过工厂预制、预调试
国家,随后又可以快速组装调试完毕。●第三是提升海外目标区域的物流供应能力。以美国为例,德迅已开始收购当地港口和铁路枢纽的集装箱运输公司IMC Logistics,进一步强化北美端到端物流服务能力
”、阜宁阿特斯光伏科技有限公司的“阿特斯光伏切片高效智能车间”和盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司的“电池PACK智能组装车间” 获评江苏省智能制造示范车间。未来,阿特斯将继续秉持创新驱动、数字赋能
新能源汽车产业配套与再制造功能区”。围绕新能源汽车配套,依托遵义原材料和工业优势,推动新型数字工业配套建设,发展新能源汽车智能制造与再制造,培育电池Pack组装、轻量化车身及零部件生产、汽车改装、电池
中国的一个研究团队使用共吸附方法在空穴传输层掺入自组装单层,从而提高了倒置钙钛矿电池的效率和稳定性。研究中使用的空气中刮刀涂布器件示意图 图片:南方科技大学,Nature
Communications中国研究人员成功研制出一种基于空穴传输层(HTL)且带有自组装单层(SAMs)的倒置钙钛矿太阳能电池,该电池旨在削减钝化缺陷并提升效率。倒置钙钛矿电池呈现出 “p - i - n” 的器件结构,其