提高结晶度来调节钙钛矿结晶动力学。除了有效钝化表面缺陷和抑制非辐射复合外,TZC使1D钙钛矿还表现出明显的n型掺杂特性,导致费米能级升高(从-4.63 eV提高到-4.44 eV),并有助于改善
12-SD-COF的具有长链烷烃磷酸盐支链的肼连接共价有机框架(COF),并将其整合到钙钛矿前体中,以协同实现结晶、缺陷态和电荷分离的多维调控。本文要点1)
研究发现,具有周期性孔隙、大平面结构和丰富结合
基团的12-SD-COF从前体溶液中挤出到埋入界面、表面和晶界上,促进了定向结晶,同时消除了钙钛矿缺陷,从而产生了高质量的晶体,抑制了非辐射复合。同时,p型掺杂优化的能级排列和诱导的分子内电场协同促进
机制,使电网故障诊断准确率提升14.33%,漏报率显著降低10.98%,在GIS开关设备监测中,结合UHF信号特征分析,局部放电缺陷识别准确率达92%,有效增强了故障诊断的精准度与可靠性。应用案例国网
埋界面缺陷和界面能失配是钙钛矿太阳能电池的关键挑战,它们会导致严重的载流子非辐射复合并引入衰减中心,从而限制器件性能。尤其是埋界面处的空隙形成、粘附性差和界面缺陷等问题,会严重影响钙钛矿太阳能电池的
中的埋界面。通过引入各种甲脒基材料(FAI、FABr 和
FACl),F-ISS方法有效地减少了界面缺陷,减轻了纳米颗粒的聚集,增强了电子传输层(ETL)的电学和形貌均匀性,并改善了能级排列。引入
精心设计的功能分子对钝化有害缺陷和制备高性能钙钛矿太阳能电池具有重要意义。然而,钝化剂的系统设计和明智选择的简单而严格的方法仍有待建立。鉴于此,云南大学张文华等人在期刊《Energy
了一种简单而有效的方法,有效地丰富了钝化剂的范围,解决了与PSC中缺陷钝化相关的普遍挑战。创新点1. 分子整合策略设计新型钝化剂 DMAPA该研究首次提出“分子整合(Molecular
良好接触,进一步提升效率。但是钝化也是一把双刃剑。在钝化过程中,也会引入更多缺陷因素,如一些硅氧化合物,HJT钝化含氢等等,会带来更多需要处理的问题,如在紫外光的照射下迎来更高衰减率,或者在弱光条件下
键因素。值得注意的是,随着铵基团旋转灵活性的提高,钙钛矿太阳能电池性能呈现出持续的提升。详细的载流子动力学分析揭示了分子构象自由度与缺陷钝化效果之间的直接相关性。理论计算表明,静态几何匹配和动态构象对钙钛矿
晶格缺陷的适应性都决定了钝化质量。优化的钝化剂具有最大的构象灵活性,使钙钛矿太阳能电池实现了26.6%的最高能量转换效率(认证稳定效率:26.4%)。这项研究确立了分子构象工程作为缺陷钝化策略的关键维度,并为推进钙钛矿光伏技术提供了基础见解。
功能分子的精心设计对于钝化有害缺陷和制备高性能钙钛矿太阳能电池具有重要意义。然而,目前仍需建立一种简便而严格的方法来系统地设计和合理地选择钝化剂。鉴于此,2025年5月12日云南大学张文华&云南
(MPP)电压下以相当于一个太阳的光照运行850小时后,仍能保持其初始性能的85%以上。这项工作提出了一种简单而有效的方法,有效地丰富了钝化剂的范围,解决了钙钛矿太阳能电池中与缺陷钝化相关的普遍挑战,并推动了钙钛矿技术领域的发展。
苯基)硼酸酯 (Tr+TPFB−)引入到碳基无空穴传输层钙钛矿太阳能电池中,从而形成了双BSF。TPFB−钝化钙钛矿中的n型掺杂缺陷并导致钙钛矿n-p同质结的形成,而Tr+从碳中提取电子并降低其功
同时,内应力更小,电池隐裂风险下降30%,组件可靠性更优。TNC2.0组件采用优选钝化材料对电池激光切割侧面进行处理,修复电池切割边边缘缺陷,电池性能显著提升。通过使用特殊设计的钢板,替代传统的丝网