量子效率

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香港理工大学李刚AM:20.1%! 揭示能量损失机制制备高效三元有机太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-10 11:25:12

。相反,它们与受体的良好相容性在增强VOC中起着关键作用。这些低聚物有效地抑制了受体的过度聚集,并实现了聚集引起的猝灭抑制(ACQS),增强了外部电致发光量子效率(EQEEL)并降低了非辐射复合能量损失
功率转换效率(PCE)(认证为19.76%),FF分别为80.9%和80.7%。这项工作阐明了不寻常的作用,第三组份的能量水平上的挥发性有机化合物在三元OSC和未来的OSC设计提供了有价值的指导。该

用于高效率、超稳定钙钛矿太阳能电池的局域相位调制异质结构韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-10 11:12:04

₃/spiro-OmetaD/Au):外部量子效率(EQE)计算的光电流与 J-V 测试偏差≤1.5%,验证性能可靠性。大面积电池性能1.0 cm² 电池 PCE 达 22.7%(Jsc=24.8 mA cm
表示反向(R)和正向(F)扫描方向。(c)对照组和掺入 CY 的钙钛矿太阳能电池的 30 个器件的功率转换效率(PCE)统计分布。(d)对照组和掺入 CY 的钙钛矿太阳能电池的外量子效率(EQE

26.02%空穴传输材料P3CT-TBB!华东师范大学方俊锋&李晓冬用于高效倒置钙钛矿太阳能电池的厚度不敏感聚合物空穴传输层来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-08 09:54:19

PSCs 的外量子效率(EQE)和集成短路电流(Jsc)曲线。图 5. 器件稳定性(A) 未封装的 P3CT-TBB 基和 P3CT 基钙钛矿太阳能电池(PSCs)在 65°C 连续光照下进行最大功
SAM HTL 厚度超过 10 nm,将导致效率大幅损失。在此,华东师范大学方俊锋&李晓冬报道了一种厚度不敏感的聚合物 HTL(P3CT-TBB),通过 1,3,5 - 三(溴甲基)苯(TBB

极电光能获评钙钛矿领域首个省级“近零能耗”建筑示范项目来源:极电光能 发布时间:2025-07-07 09:57:42

目采用极电光能联合中建八局定制开发的全球首创“龙鳞”钙钛矿光伏瓦系统,集成钙钛矿量子点技术、低反射率涂层等前沿科技,在实现21.7%光电转化效率的同时兼具遮阳调温功能,真正让光伏成为建筑美学的一部分。从

榴莲提取的有机硫分子修饰界面杭州电子科大严文生/周勤&福建物构所高鹏AFM通过鲁棒分子桥构建稳定掩埋界面用于高性能钙钛矿光伏来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-03 09:43:51

(ETL)的器件的扫描电子显微镜(SEM)横截面图。b) 基于 SnO₂和 SnO₂/DLEO 电子传输层的器件的电流 - 电压(J-V)曲线,c) 外量子效率(EQE)光谱,以及 d) 带有抗反射
钙钛矿层之间有效的化学桥接作用可抑制缺陷、改善结晶度并降低能量损失。最终,性能最优的钙钛矿太阳能电池实现了 25.08% 的功率转换效率,并具有优异的货架稳定性和光稳定性(符合 ISOS 稳定性

柔性全钙钛矿叠层电池认证效率24.01%!电子科技大学材料与能源学院副院长团队:空穴传输界面的双边锚定策略!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-07-02 10:15:27

钙钛矿太阳能电池的电流密度-电压特性曲线。b) 稳态功率输出及c) 外量子效率曲线对比。d) 3000次弯曲循环后(弯曲半径R=10 mm)两组器件效率保持率及e) 截面扫描电镜形貌对比。f
钙钛矿层形成双重强键合,同步增强界面粘附力与电荷传输效率。同时,Sn²⁺氧化的抑制显著改善了钙钛矿薄膜的形貌与结晶度。基于该策略,柔性单结窄禁带电池实现了18.5%的能量转换效率(PCE),并在3000

前沿光伏技术之激子倍增——让光生载流子倍增的太阳炼金术(一)来源:爱旭研发中心 发布时间:2025-07-01 09:35:32

效率上限为33%。然而,激子倍增(multiple exciton generation,MEG)现象的发现打破了这一瓶颈——特定无机物量子点(如硫化铅)或有机半导体材料(如并五苯)中,单个高能
光子可产生多个激子,实现载流子倍增效应,理论上可将光伏效率提升至44%以上。下面将介绍载流子倍增技术的核心原理——激子分裂。二、激子倍增技术的核心——激子分裂图1 无机量子点(a)和有机物(b)的激子

南京理工大学相恒阳、曾海波&苏州大学袁建宇《AM》|延缓酰胺化反应合成低缺陷钙钛矿量子点增强载流子传输助力高效LED和太阳能电池来源:发光材料与器件应用 发布时间:2025-06-25 09:30:21

结果表明,合成的CsPbI3量子点缺陷密度降低,PLQY提高,载流子传输能力增强,基于该量子点制备的LED和太阳能电池性能显著提升,分别达到28.71%的最大外量子效率和16.20%的最高功率转换效率

南京大学最新Nature Energy!钙钛矿技术的终极体现来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-24 13:48:05

)光照下的宽带隙(WBG)与窄带隙(NBG)子电池外量子效率(EQE)曲线。d部分展示柔性模块弯曲测试的实验设计。e-f部分分别说明弯曲测试后柔性叠层模块的机械断裂/分层现象及P3区域金属电极分层机制
近年来,光伏产业在成本大幅降低、效率持续提升和系统寿命延长的推动下取得显著进展,已成为最具竞争力的可再生能源之一。然而随着硅基光伏技术日趋成熟,晶硅(c-Si)电池27.4%(目前最高为27.81%了

光子倍增技术在晶硅太阳能电池中的应用来源:晶硅太阳能电池技术 发布时间:2025-06-24 10:35:33

光子,潜在地提高光电转化效率。光子倍增与量子裁剪原理量子裁剪(Photon Cutting或Downconversion)是指一种吸收一个高能光子并发射两个(或以上)低能光子的非线性光学过程,其总