钙钛矿发光二极管(PeLED)的发展面临关键瓶颈:卤素空位缺陷显著制约器件性能,而传统钝化策略在抑制缺陷的同时易引发结构失稳并导致体系复杂化。鉴于此,中国科学院半导体研究所张兴旺&游经碧在
,I₂添加剂通过调节钙钛矿表面能显著优化结晶动力学,最终形成有机间隔层垂直取向排列的高质量晶体,有效提升载流子传输效率。基于该策略,团队成功制备出波长分别为678
nm(深红光)和649 nm(纯
的同时,天合光能顺势而为在技术创新上主动破局。当众多光伏企业还在TOPCon、HJT、XBC这一代主流光伏技术市场激烈竞争的时候,天合光能早已敏锐捕捉到了下一代钙钛矿晶硅叠层技术的市场前景,在10年
研发技术储备的基础上,今年开始推进钙钛矿晶硅叠层技术的产业化,争夺钙钛矿晶硅叠层领域的制高点。根据全球知名知识产权综合信息服务提供商IPRdaily发布的榜单,天合光能荣登榜首,也是全球唯一跻身钙钛矿
文章介绍自组装单分子膜(SAM)倒置钙钛矿太阳能电池因其高效率和长期运行稳定性而受到广泛关注,但SAMs/钙钛矿界面处的空穴提取效率通常低于电子提取效率。基于此,南京工业大学陈永华等人报道了通过使用
杂环偶极化合物咪唑氢碘化物(ImHI)在SAMs和钙钛矿之间构建一种通用的P型异质界面。研究表明,ImHI与钙钛矿之间通过氢键形成了强相互作用,并且观察到了偶极层的形成。这使得SAMs/钙钛矿异质界面
论文,展现了纤纳光电深厚的研发功力,是其近十年钙钛矿探索之路上的里程碑,也是其助力钙钛矿产业化发展的浓重一笔,标志着中国企业在新一代光伏技术领域实现了全球引领。论文发表截图图片来源:Science
期待与学术和产业界同仁在产业链各领域展开更深入广泛的科技与应用合作,进一步深挖钙钛矿稳效协同发展的技术潜力,共同夯实我国在钙钛矿光伏技术领域的领先优势,赋能碳中和!
Popper(RP)锡钙钛矿太阳能电池,创下了锡钙钛矿太阳能电池氧稳定性的记录。成核层的形成过程包括洗掉制备的钙钛矿薄膜并将残留物退火到衬底上,从而产生用于钙钛矿薄膜制造的新衬底。这种成核层可以将随后
抑制SnO2与钙钛矿界面的缺陷对于制备具有商业化所需寿命和效率的大面积正式钙钛矿太阳能电池至关重要。鉴于此,西安交通大学王栋东课题组在期刊《Angew》上发文“Employment
,-NH2)和尿素(-NH-CO-NH2)基团,可作为分子桥调控SnO2/钙钛矿埋底界面。氨基酸基团可以与Sn4+有效配位,钝化SnO2的氧空位缺陷;尿素基团可以与未配位的Pb2+和I-相互作用。这些
文章介绍反式钙钛矿太阳能电池(PSCs)在自组装分子(SAMs)技术进步的推动下取得了快速的发展。然而,实现基底上均匀的SAM覆盖仍然是一个挑战,这直接影响着器件的性能和稳定性。基于此,南开大学姜源
芘环之间的π-π相互作用增强了分子的堆积,形成了均匀且致密的SAM层。因此,均匀的PhPAPy有效地减少了钙钛矿与基底的直接接触,改善了界面特性,减少了埋底界面缺陷,并提高了器件的效率和稳定性。使用
作为新型研发机构代表单位,发布了全球首款大宽幅商用离子溶剂膜(ISM)、柔性与叠层钙钛矿光伏技术及车载示范应用两项原创性科研成果。鄂尔多斯新能源研究院刘翔发布“柔性和叠层钙钛矿太阳能电池及示范应用
透光率、弱光响应和温度适应性等核心性能均处于行业领先水平。鄂尔多斯市科技局党组书记、局长边东对该成果给予高度评价,期待鄂尔多斯新能源研究院加快推动钙钛矿光伏技术在本地的示范应用,尽快实现“研发—生产—应用
无机CsPbI3钙钛矿因其优异的热稳定性和光电特性,在光伏应用领域备受关注。然而,由于界面非辐射复合和载流子传输不良,CsPbI3钙钛矿太阳能电池的能量损失严重,严重影响其光伏性能和工作稳定性。鉴于
for
CsPbI3 Perovskite Solar Cells with over 22%
Efficiency”介绍了一种用于CsPbI3钙钛矿太阳能电池的界面偶极子调控方法,利用氮杂环
技术需达到ASTM
D968 - 15标准10倍耐磨等级。本地化政策执行也存在摩擦。Saudization用工限制要求项目必须雇佣≥30%的沙特籍员工,但光伏技术人员本地供给缺口达72%。2024年起
实验室聚焦钙钛矿/晶硅叠层技术,目标2027年量产效率突破32%。产能协同上,沙特规划到2030年形成50GW光伏全产业链,中国设备商正加速布局硅料、切片、胶膜等上游环节。绿电跨境领域,特变电工规划建设