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四川大学李鸿祥&苏州大学李耀文 Angew:分子协同策略实现无掺杂空穴传输层,助力全印刷高性能钙钛矿太阳能电池组件来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-05 08:58:02

粘度随剪切速率变化;而刀片涂覆的小分子HTL则因分子聚集和低粘度问题,易出现不利的组装行为和溶质随机分布。鉴于此。四川大学李鸿祥和苏州大学李耀文等人设计了一种高迁移率无掺杂小分子BDT-MB,并通过与
²)和全印刷大面积模块(15.64 cm²)分别实现了24.46%(认证效率24.30%)和21.04%的创纪录能量转换效率(PCE)。创新点:1.分子协同策略提出了一种新型的分子协同策略,通过将高迁移

华东理工钙钛矿电池突破登顶《Science》:破解稳定性魔咒,光伏产业或迎革命性拐点来源:EV WallBox 发布时间:2025-06-04 15:21:28

模量从27.4 GPa增至50.3 GPa,硬度从0.62 GPa提升至1.08 GPa;动态晶格抑制:晶格变形率从0.31%降至0.08%,有效减少应力积累;离子迁移阻隔:石墨烯层阻断离子横向扩散

南航赵晓明&郭万林院士Science:19.6%@785 cm2!蒸汽辅助策略再发正刊!助力实现户外稳定的钙钛矿太阳能电池组件!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-04 14:02:00

发表在顶级期刊Science上。近日,蒸汽辅助策略,再次被应用于大面积钙钛矿模组的稳定制造上,相关成果于science发表。文章介绍在自然光照条件下,光暗循环会导致钙钛矿太阳能电池中离子的不可逆迁移
,这对电池的长期户外运行稳定性构成了重大挑战。基于此,南京航空航天大学赵晓明、郭万林院士团队通过气相沉积多齿配体隔离钙钛矿表面的缺陷八面体来解决这个问题。表面八面体隔离抑制了离子迁移到电荷传输层,减少

浙江大学戴兴良&叶志镇院士最新AM:抑制CsPbX3纳米晶薄膜层间离子迁移实现高效稳定电致发光来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-03 14:22:14

混合卤化物钙钛矿发光二极管面临着场相关相分离的关键挑战。用配体锚定的离散胶体CsPbX3纳米晶体有望抑制相分离,但当其作为发射膜集成到LED中时,离子迁移如何进行仍是一个谜。具体而言,需要分离单个
纳米晶体内部或沿电场方向跨纳米晶体的离子迁移对PeLED性能的影响。鉴于此,浙江大学高贇,戴兴良,叶志镇院士在期刊《Advanced Materials》上发文“Suppressing

一超多强、洗牌重塑!光伏胶膜2024年出货TOP榜单发布来源:索比光伏网 发布时间:2025-05-28 17:40:20

UVB紫外光,延长组件寿命,助力光伏系统实现更高发电效率与长期可靠性。其最新推出的异质结电池专用抗迁移转光型封装胶膜,可将紫外光转为可见光,提升组件功率,同时减少异质结组件在极端环境下热斑脱层、腐蚀失效等

中国科学院半导体研究所张兴旺、游经碧团队:通过挥发性添加剂 I2 进行碘管理的高效红色钙钛矿LED来源:光电未来 发布时间:2025-05-27 11:29:44

普遍,众所周知,这种缺陷会诱发离子迁移,从而引发非辐射重组和薄膜降解。一种广泛使用的缓解过钙钛矿薄膜缺陷的策略是引入添加剂,通过特定的官能团(如 P═O、S═O 等)钝化 Pb离子的悬空键。然而

AI如何革新太阳能材料研发?揭秘钙钛矿技术突破的智能密码来源:现象光伏 发布时间:2025-05-27 09:20:20

有针对性地设计新分子。2.挖掘文献数据和已有的有机分子数据库进行智能筛选。 3.集成基于迁移学习的生成式AI模型生成符合SAMs分子特征的新分子材料。通过算法筛选后,执行高通量DFT计算(获取

中科院半导体所张兴旺&游经碧最新AM:高效红色钙钛矿LED:基于挥发性添加剂I₂的碘管理策略来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-05-26 09:04:36

:当前研究未详细讨论器件的工作寿命,未来需探究I₂添加剂对钙钛矿晶格长期稳定性的影响,开发封装技术以抑制离子迁移和相分离。2.大面积制备兼容性:验证该策略在溶液涂布、喷墨印刷等规模化工艺中的适用性

生物多样性国际日 | 与万物沐光同频 书写新的共生密码来源:一道新能 发布时间:2025-05-22 15:20:34

着光伏与自然的共生故事。随着山坡上的村庄逐步迁移到更宜居的平原地带,光伏矩阵向阳而立,守护着这片荒坡的生态。渐渐地,野柿子树挂满了累累硕果,青草也肆意生长。羊群适时而来,啃食掉过高的野草,而它们留下的

西安交通大学王栋东Angew:利用L-瓜氨酸作为有效分子桥调控钙钛矿太阳能电池埋界面实现高效率和良好稳定性来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-05-22 10:55:15

相互作用不仅提高了SnO2的电子迁移率,还有利于更大晶粒尺寸钙钛矿薄膜的形成。此外,它们还可以抑制过量PbI2和非光活性δ相的生成,从而抑制陷阱辅助非辐射复合。因此,CIT的加入有助于在钙钛矿太阳能电池
层形成稳定的界面接触。缺陷钝化效果显著 CIT分子中的羧基能够优先与SnO2中的Sn4+离子结合,有效钝化氧空位缺陷,提高ETL的电导率和电子迁移率,并调节能级对齐,从而提高电子的提取和传输效率。双重