薄膜钙钛矿

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Angew:混合锡铅钙钛矿太阳能电池埋底界面的多功能改性来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2024-08-12 14:05:45

混合锡铅钙钛矿太阳能电池的带隙可低至1.2eV,具有较高的理论效率,可作为全钙钛矿串联太阳能电池的基础材料。然而,界面(尤其是埋底表面)的不稳定性和高缺陷密度,限制了性能的提高。鉴于此,河南大学李萌
Interface in Mixed Tin-Lead Perovskite Solar Cells”。在这项工作中,提出了用多功能羟胺盐对底部钙钛矿界面进行改性。这些盐可以有效地协调不同的钙钛矿组分

中科院半导体所游经碧最新NC:通过高质量的均匀钙钛矿结晶和改进的互连制备高效稳定的钙钛矿微型模组来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-08-09 14:46:44

钙钛矿组件器件的效率和稳定性主要受到大面积钙钛矿薄膜质量和子电池侧接触的限制。鉴于此,2024年8月6日中科院半导体所游经碧于Nature Communications刊发通过高质量的均匀钙钛矿

21.95%!光因科技30cm*40cm大尺寸钙钛矿单节组件稳态效率再创新高!来源:光因科技 发布时间:2024-08-07 09:12:09

深入研究和创新,包括大面积钙钛矿薄膜离子耦合技术和电荷传输层离子电荷协同输运技术。这些技术的融合和开发,为钙钛矿组件的稳态效率提供了持续的提升动力。图片来源:光因科技随着技术的不断进步,光因科技在钙钛矿

玻璃、背板等供应链革新,美国本土光伏力量崛起来源:索比光伏网 发布时间:2024-08-06 13:56:50

以及随之而来的产能扩张令人瞩目。然而,迄今为止,对这一增长的报道主要聚焦于供应链的核心环节,如多晶硅、硅片、电池以及晶硅和碲化镉薄膜组件。与此同时,供应链的其他环节也在悄然扩张,尽管这种扩张并不
封装材料的生产,并计划进行大规模扩建。陶氏公司也在国内生产封装薄膜的原材料以及用于框架密封和接线盒的有机硅产品。逆变器、钢边框、跟踪支架的全面发展美国本土光伏制造业的增长对需求信号的影响也在上

PeroNova钙钛矿/晶硅叠层组件效率突破26%来源:索比光伏网 发布时间:2024-08-06 10:22:49

PeroNova是一家总部位于美国的初创公司。该公司专注于研发面向建筑一体化光伏(BIPV)及航空领域的先进钙钛矿组件。PeroNova凭借其独创的界面处理技术,显著提升了钙钛矿薄膜在严苛测试与制造

正泰新能亮相异质结盛会 | 聚焦钙钛矿与叠层技术,共创产业化新篇章来源:正泰新能 发布时间:2024-08-05 16:10:20

噻吩衍生物埋底层诱导结晶,通过噻吩诱导结晶,使底部PbI2完全转换,同时实现了钙钛矿薄膜的保形沉积,得到了高效的钙钛矿/HJT叠层电池,最高效率达31.14%。全球对绿色能源转型的需求仍在日益增长
7月26日,第六届异质结与钙钛矿/异质结叠层技术产业化论坛在北京举办,会议探讨异质结、钙钛矿和叠层电池技术市场及行业未来趋势等。正泰新能受邀出席,技术研发总监李子佳博士现场发表演讲,分享了正泰新能

32.5%!中国科研团队成功突破晶硅叠层太阳能电池制备难题来源:新华社、北京日报 发布时间:2024-08-05 14:31:26

8月2日,北京理工大学前沿交叉科学研究院发布太阳能电池领域重要研发进展:针对钙钛矿和晶硅叠层太阳能电池的效率和寿命问题,科研团队提出“晶核工程策略”,制备出高质量的电池薄膜材料,显著提高了太阳能电池
晶硅和钙钛矿两种材料组合吸光,相较传统晶硅电池具有发电成本低、光电转化效率高的特点。长期以来,这款新型电池在制备过程中,常出现钙钛矿薄膜不均匀和晶体质量差等问题,导致成品出现缺陷,影响光电转化率和

明阳薄膜:已开始600*1200mm钙钛矿组件制备,预计将于2024至2025年间实现技术落地来源:明阳薄膜科技 发布时间:2024-08-05 09:18:58

ISO14067国际标准,充分展示了企业在产品环境影响透明度及可持续发展方面的卓越承诺与实践。600*1200钙钛矿大板样片明阳薄膜(图片来源:明阳薄膜科技)明阳薄膜科技在钙钛矿技术这一光伏领域的未来之星上,同样

霍夫曼先进材料研究所&深圳工业大学最新AEM刊:对钙钛矿量子阱进行氟化,使倒置太阳能电池的效率超过25%来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-07-30 14:34:05

01、研究背景倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)的光伏性能经常受到陷阱诱导的非辐射复合和光化学降解的阻碍,这些复合和光化学降解发生在钙钛矿薄膜的上界面和晶界。因此钙钛矿量子阱(2D或准2D,PQWs

Nat.Commun.:纯绿光26.1% 表面结合的分子多足体增强卤化物钙钛矿晶格提高发光效率来源:知光谷 发布时间:2024-07-26 14:43:35

表明,缀合分子多足体(CMMs)通过多足氢键和范德华力吸附在钙钛矿表面,加强了近表面的钙钛矿晶格并减少了与非辐射复合相关的离子波动。CMM处理增强了钙钛矿晶格并抑制其动态无序,使得PeNC薄膜的光致发光