作为最受欢迎的再生能源产业,太阳能领域竞争非常激烈,目前市占率最高的太阳能电池为多晶硅与单晶硅等硅晶电池,但长江后浪推前浪,新兴的钙钛矿电池正虎视眈眈盯着市占第一的宝座。美国布朗大学与内布拉斯加大
学林肯分校(UNL)组成的团队也致力于提升钙钛矿电池的性能,更找到取代有毒物质──铅的材料。
钙钛矿电池具有便宜、制程容易的优点,光电转换效率也从2009年的3.81%,提升至可与硅晶电池比拟的22
韩国全南大学的科学家采用联合沉淀法为太阳能电池发明出一种独特的钙钛矿层。 这种钙钛矿太阳能电池以卤化铅为光吸收剂,以纳米多孔氧化镍为空穴传输材料(HTL),以甲胺碘化铅和甲基溴化铅为钙钛矿层,还有
钙钛矿技术的研发支持旨在保证自己在光伏技术和工艺方面的领先优势,确保其即使在生产成本不占优势的情况下,仍可在拥有输出材料和设备的实力。
年初以来,美国对包括光伏产品在内的中国出口产品施加保护性关税。而
17.4%的世界纪录,希望在相关科研基金、产业基金和社会资本的帮助下,我国的钙钛矿技术能走出一条自己的道路,在材料、工艺和设备全面掌握核心技术,从而使我国光伏行业在下一代光伏技术的竞争中实现弯道超车,避免在贸易战中受制于人。
二维(2D)Ruddlesden-Popper(RP)型杂化钙钛矿半导体,因其优异的稳定性和光电性能,得到了该领域科研人员的广泛关注。中国科学院大连化学物理研究所博士研究生张旭等在薄膜硅太阳电池研究
组(DNL1606)研究员刘生忠和陕西师范大学教授赵奎指导下,在二维钙钛矿结晶动力学研究中取得新进展,相关研究成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。
该研究利用高能同步
台湾中央大学光伏效率验证实验室(PVEVL)引进了新一代光驱动光伏(NLPV)的验证方法和程序,提高了该机构太阳能电池性能测试的能力和范围这其中包括了有机、钙钛矿和量子点太阳能电池的测试。
在室内
照明下,NLPV可以作为物联网(IOT)传感器和晶体管的电源,因此如何准确评估NLPV的光伏性能,对这一新光伏技术的应用而言十分重要。室内低光发电也可以与物联网相结合,共同创造智能家居,而这据说是台湾
的效率意味着它们的应用一直比较缓慢。
为了解决这一问题,香港理工大学(理大)的研究人员研制出一种采用石墨烯电极的半透明、高效、低成本钙钛矿太阳能电池。
第一代硅太阳能电池由于其高稳定性和高效率的
复杂,需要高温生产过程。
现在,利用薄膜钙钛矿等材料,第三代太阳能电池正在开发中,有望在不久的将来用于商业用途,具有更高的功率转换效率、更简单的制造工艺和更低的成本。
在这方面,理大研究人员以半透明
近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜硅太阳能电池研究组研究员刘生忠团队在无机钙钛矿电池性能调控方面取得新进展,相关成果在Advanced Energy Material和Nano Energy上
发表。
有机-无机金属卤化钙钛矿太阳电池因具有较高的光电转换效率而受到广泛关注,近年来发展迅速,成为光伏领域的研究热点,但由于钙钛矿晶体结构中有机阳离子与碘铅八面体之间作用力较弱,致使该材料在外
:韩国能源研究所, 韩国蔚山国家科技研究所
研究亮点:
1. 甲基氯化铵(MACl)改善钙钛矿薄膜质量,相的稳定性得到大幅度提高。
2. 揭示MACl添加剂在FAPbI3基钙钛矿中的作用机理
。
3. 钙钛矿太阳能电池的效率可达24.02%(认证效率23.48%),目前文献报道最高值。
一、PSC亟待解决的关键问题
目前,最高效率的钙钛矿太阳能电池(PSC)均是有甲脒碘化
金属卤化物钙钛矿被发现适合作为光伏材料仅有十年的时间。如今,钙钛矿太阳能电池已经发展到几乎和最好的传统硅基电池一样高效。如果它们能够以印刷的方式简单、快速地生产,将有很大希望成为高效、低成本的电池
选择。
其通往商业化的过程中,主要的障碍来自于钙钛矿设备的稳定性。通常,主要通过实验室中持续不断的照明或者户外测试来评估钙钛矿装置在实际运作过程中的稳定性。第一种方法的缺点在于没有考虑到真实世界实际
钙钛矿太阳电池的主要推行者,杭州纤纳光电在2019年迎来重大机遇。2019年4月,三峡资本以战略投资者身份注资纤纳光电。双方将结合各自在行业内的专长,积极探索钙钛矿光伏技术在各个领域的可能性
项。
由此可见,在六个技术方向中,新型太阳电池是重点扶持技术,这对太阳能发电的发展意义重大。在相关技术的进一步细分中,政策具体提到了新型电池的三个研究方向。
1. 高效稳定大面积钙钛矿太阳电池