/adma.201606774),文章第一作者为刘宗豪博士。陈棋和周欢萍教授课题组的研究人员通过在钙钛矿前驱体溶液中引入已经商业化的廉价甲胺乙醇溶液作为添加剂,制备出了高品质的钙钛矿薄膜(厚度达到600纳米以上)和相关器件。该方法工艺简单、普适性强,在工业化应用中具有很大的优势。
西安交大科研人员在国际上率先开展钙钛矿薄膜制备技术研究,实现高质量、低缺陷的锡基钙钛矿薄膜,成功地解决了非铅钙钛矿太阳能电池的技术瓶颈,研究成果最近发表在国际顶尖期刊《先进材料》上。基于甲基铵铅碘
领域关注的热点,但是有铅的毒性和对环境的损害成为制约其发展的因素之一,因而发展非铅钙钛矿太阳能电池意义重大。对于非铅钙钛矿薄膜(锡基钙钛矿等)而言,其结晶特性、薄膜形态与缺陷等更难控制,而这些缺陷是
4月11日上午,为促进钙钛矿等先进电池技术研究和产业化发展,汉能控股集团与中国科学院半导体研究所在中科院半导体研究所举行先进薄膜光伏联合实验室揭牌仪式。汉能控股集团董事会主席李河君、中科院半导体所
首个联合实验室,希望未来双方能在更广阔的领域开展深度合作,共同推进薄膜太阳能电池技术的发展和产业化进程。
双方在愉快的气氛中签署了合作协议,并为先进薄膜光伏联合实验室揭牌,之后李河君还在中科院半导体研究所科研人员的陪同下参观了实验室,并仔细了解了钙钛矿电池的制作过程。
4月11日上午,为促进钙钛矿等先进电池技术研究和产业化发展,汉能控股集团与中国科学院半导体研究所在中科院半导体研究所举行先进薄膜光伏联合实验室揭牌仪式。汉能控股集团董事会主席李河君、中科院半导体所
双方能在更广阔的领域开展深度合作,共同推进薄膜太阳能电池技术的发展和产业化进程。双方在愉快的气氛中签署了合作协议,并为先进薄膜光伏联合实验室揭牌,之后李河君还在中科院半导体研究所科研人员的陪同下参观了实验室,并仔细了解了钙钛矿电池的制作过程。
热点,但是有铅的毒性和对环境的损害成为制约其发展的因素之一,因而发展非铅钙钛矿太阳能电池意义重大。对于非铅钙钛矿薄膜(锡基钙钛矿等)而言,其结晶特性、薄膜形态与缺陷等更难控制,而这些缺陷是导致其性能破坏
的研究,在国际上率先发展了蒸镀-旋涂的钙钛矿薄膜制备技术,并基于这种蒸镀-旋涂/浸泡薄膜制备技术。基于甲基铵铅碘钙钛矿太阳能电池是ink"光伏领域的一颗新星,其转换效率从2009年3%到2016年
走在复牌重生路上的汉能,拿出了不俗的成绩单!3月30日,汉能薄膜发电集团发布2016年业绩:本年度共实现营收44.83亿港元,较上一财年大幅上升59%;毛利增加至25.98亿港元,较上一年度增长89
上千亿元,汉能宣布紧急停牌,当天股价下跌47%几近腰斩。此次风波对汉能打击巨大,供应商终止合作、裁员、高管离职等各种问题接踵而至。2015年,汉能薄膜净亏损高达122.33亿港元(约合101.99亿元
薄膜太阳能电池进入人们视线。近期被广泛关注的是就是三位博士研究的钙钛矿薄膜太阳能电池。钙钛矿材料不仅有优异的光电性能,且原料丰富,成本低廉,其制造成本有望达到目前晶硅太阳能电池的1/3到1/5,也因此
科技部国际科技创新合作重点专项“高效钙钛矿薄膜太阳能电池快速大面积产业化关键技术”取得突破,16平方厘米大面积钙钛矿太阳能电池组件转化效率达15.24%,已具备大规模产业化前景。这是记者2日从项目
之父”、澳大利亚新南威尔士大学教授马丁·格林 (Martin A. Green)2016年11月发表在《光伏进展:研究与应用》上的论文显示,钙钛矿太阳能电池组件转化效率的最高记录为12.1%。英国皇家