薄膜组件室内测试流程
修改户外测试流程
更加精确规范ar参数
增加不确定度来源章节
亚稳态光伏器件IV测试
工作组召开了第一次电话会议,会议上工作组对会议结果做了汇报,主要是探讨了钙钛矿
定量分析测量光伏电池、组件二极管理想因子
在半导体物理里,二极管理想因子表达为n,在1-2之间,越接近1越说明半导体器件的缺陷少复合少,对光伏器件来说,则代表转化效率越高。该技术规范通过定量分析EL成像
中国和瑞典的科学家发现,一小撮辣椒素(一种使辣椒具有辛辣味的化合物)可能是更稳定、更高效率钙钛矿太阳能电池的秘密成分。这项研究于2021年1月13日发表在Cell Press细胞出版社
旗下期刊Joule(《焦耳》)上,研究确定在制备过程中将辣椒素撒入甲基铵碘化铅(MAPbI3)前驱体中,会导致大量电子(而不是空的占位符)在钙钛矿半导体表面传导电流。该添加剂产生了迄今为止电荷传输最有效的多晶
降低了电压扫描速率也很难得到符合IEC 60904-1要求的IV曲线的亚稳态光伏器件最大功率的稳态测量规范。在本报告中,Shinichi Magaino提到已经收到了一些评论,也希望能得到来自钙钛矿
衰减测试方法 第2部分:薄膜组件
IEC 63163 消费品级地面光伏组件 设计鉴定和定型
IEC 60891 光伏器件 I-V实测特性的温度和辐照度修正方法
IEC 60904-5/AMD1
目前文献报道的钙钛矿太阳电池器件大部分都是基于多晶钙钛矿薄膜,因为多晶结构制备工艺较为简单,但多晶薄膜存在大量缺陷且结构稳定性较差。相比之下,单晶钙钛矿薄膜无晶界缺陷极少,因此具备更加优异的电荷传输
MAPb0.5+xSn0.5xI3光伏阵列的PCE约为10.3%,工作面积约为9 cm2。 单晶钙钛矿薄膜光伏器件测试。图片来源:Nature 现代电子产品,如手机、电脑甚至卫星,都是基于硅、氮化镓和砷化镓等
日本九州大学的科学家已开发出一种用于钙钛矿电池生产的表面处理方法。他们提出这种方法可以减少滞后现象。钙钛矿光伏器件受困于这种效应,因为它们的输出取决于先前的输入而非其即时状态,从而影响了预测性能的
准确性。
在钙钛矿电池中,滞后效应与材料的组成密切相关。按通常看法,界面附近的离子迁移和非辐射复合是造成这种效应的原因。 九州大学研究小组提出,钙钛矿光伏器件中的电池衰减以及电流-电压滞后现象,可以
钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料,进行光电转换的光伏器件。最近几年,钙钛矿太阳能电池得到快速发展,能量转化效率已经超过25%,并且具有低成本溶液加工的优势,拥有很大的应用潜力。 在潜在应用领域
有机-无机杂化的金属卤化物钙钛矿材料凭借其优异的光电性能、低原材料成本、以及简单的制备工艺而备受关注。近十年来,随着高性能钙钛矿材料的开发以及器件结构的创新优化,钙钛矿光伏器件的效率从3.8%迅速
材料等也是影响其稳定性的重要部分。如何进一步提高钙钛矿光伏器件转换效率和稳定性是研究人员不断思考的问题。 综述出发点基于钙钛矿太阳能电池的稳定性挑战,我们将使用寿命达到10年作为钙钛矿电池及组件作为
钙钛矿太阳电池的沉积技术;开发高效、低成本、稳定的双面钙钛矿太阳电池卷对卷生产工艺;开发新型的封装密封剂,能够有效吸收钙钛矿中泄漏出的铅元素;对暴露在高温、强光和其他潜在损害因素的环境下钙钛矿太阳电池