钙钛矿光伏技术

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隆基绿能钙钛矿叠层电池效率突破34.6%|解析钙钛矿电池定义、优势与特点来源:索比光伏网 发布时间:2024-07-03 14:54:19

隆基绿能宣布其晶硅-钙钛矿叠层太阳电池经ESTI认证,光电转换效率达34.6%。钙钛矿电池因其高效低成本和广泛应用场景,被视为光伏行业的未来之星,尽管面临材料稳定性和工艺难题,前景仍然广阔。

香港城市大学最新Nature:钙钛矿光伏的水活化和热活化动态钝化来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-07-03 11:15:36

香港城市大学冯宪平团队报告了一种使用受阻的尿素/硫代氨基甲酸酯键刘易斯酸碱材料(HUBLA)的活钝化策略,其中个与水的动态共价键和热活化特性可以动态愈合修复钙钛矿,以确保器件的性能和稳定性。

北卡黄劲松最新Nature Energy:阻挡层强化提高反向偏压下钙钛矿太阳能电池的稳定性来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-07-02 16:35:37

近年来,钙钛矿太阳能电池在光、热、湿度及其组合下的稳定性得到了显著改善。然而,钙钛矿太阳能电池的反向偏压稳定性较差,限制了它们的实际应用。鉴于此,2024年7月1日美国北卡罗来纳大学教堂山分校黄劲松于Nature Energy刊发阻挡层强化提高反向偏压下钙钛矿太阳能电池的稳定性的研究成果,系统地研究了反向偏压下反式钙钛矿太阳能电池的衰减机制。在阴极侧,注入空穴氧化碘化物引发反向偏压诱导的衰减,然后

缓解钙钛矿膜层应力,增强钙钛矿器件稳定性Relieving Stress for Stability来源:Nature Energy 发布时间:2024-06-28 09:45:27

钙钛矿太阳能电池在运行中的稳定性是一个关键的挑战性问题,尤其是在极端温度或温度变化下。据报道,钙钛矿太阳能电池在-40至85°C之间的200-300次热循环中可以保持初始效率,这也是热循环的标准测试要求。实际中器件这种快速退化主要归因于多层器件堆栈内的机械残余应力,所以大多数研究都集中在通过改善器件中的界面来缓解应力,这些界面已知容易分层或影响器件的封装。但对钙钛矿层的关注较少,现在,Min Ch

26.54%!《自然》刊发陈炜、刘宗豪团队钙钛矿太阳能电池研究进展来源:武汉光电国家研究中心 发布时间:2024-06-28 09:04:58

6月26日,《自然》(Nature)在线报道了华中科技大学武汉光电国家研究中心陈炜-刘宗豪团队题为 Buried interface molecular hybrid for inverted perovskite solar cells 的研究论文。

意大利初创公司开发效率20.7%填充因子99.6%的钙钛矿太阳能组件来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2024-06-27 11:56:44

Solertix声称通过利用19.5 μm的超窄互连减少了电池到模块缩放的良率损失。该公司还表示,所提出的互连技术可用于在硅电池上叠加钙钛矿模块的四端子(4T)叠层电池中实现30%的效率。

香港城市大学冯宪平&牛津大学Snaith最新Nature:水激活和热激活动态钝化用于钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-06-26 14:43:28

钙钛矿太阳能电池的进一步改进需要在制造阶段和使用阶段更好地控制钙钛矿光活性层中的离子缺陷。鉴于此,2024年6月24日香港城市大学冯宪平&牛津大学Snaith于Nature刊发水激活和热激活动态钝化用于钙钛矿太阳能电池的研究成果,报告了一种使用受阻尿素/硫代氨基甲酸酯键路易斯酸碱材料(HUBLA)的活性钝化策略,其中与水和热激活特性的动态共价键可以动态修复钙钛矿,以确保器件性能和稳定性。暴露于水分

中国核电申请一种不耐温柔性钙钛矿太阳能电池实现高温退火及其制备方法专利来源:金融界 发布时间:2024-06-19 14:58:25

2024年6月18日,中国科学院大连化学物理研究所,中国核能电力股份有限公司申请一项名为“一种不耐温柔性钙钛矿太阳能电池实现高温退火及其制备方法“的专利,公开号CN202211652754.6,申请日期为2022年12月。

柔性超薄准二维钙钛矿太阳能电池实现高比功率和高稳定性来源:先进能源科技战略情报研究中心 发布时间:2024-06-19 10:49:26

奥地利约翰开普勒大学Martin Kaltenbrunner研究团队将高稳定性的二维钙钛矿和高功率转换效率的三维钙钛矿相结合,制备了一种准二维PSC,同时具有高稳定性、高功率密度和超轻薄的特性。通过纳米非晶氧化铝保护涂层的引入改善了气体和水蒸气阻隔性能,且不影响衬底的光学性能。

光电转化效率提高28.5%!“透明竹膜”正式亮相来源:湖南卫视新闻联播 发布时间:2024-06-18 14:18:56

近日,中南林业科技大学材料科学与工程学院研一学生周再阳与团队同学一起,通过参加学校项目攻关,对竹子进行加工改造,在实验室中生产出一种能有效提高太阳能光电转化效率的“透明竹膜”。