近年来,卤化铅钙钛矿在可穿戴光电子学领域展示了广阔的应用潜力,然而其实际应用的障碍在于它们在光、水分和温度应力下的不稳定性、有害的铅离子泄漏以及大规模批高生产率下均匀发光纺织品的制造存在困难。
为了应对钙钛矿太阳能电池热不稳定的挑战,香港城市大学(City University of Hong Kong, CityU)、美国国家可再生能源实验室(NREL)和中国华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology)的研究人员开发了一种独特的自组装单层,简称SAM,并将其锚定在氧化镍纳米颗粒表面上作为电荷提取层。据CityU化学系朱宗龙教
布朗大学Nitin P. Padture等人研究了顶部没有和有介观TiO2(m-TiO2)的致密TiO2(c-TiO2)电子传输层(ETL)以及没有和有碘封端硅烷自组装单层(SAM)的综合效应,关于基于金属卤化物钙钛矿的太阳能电池的机械行为、光电性能、光伏性能和运行稳定性。从没有SAM的c-TiO2到有SAM的m-TiO2,界面韧性几乎增加了三倍。
Fraunhofer ISE弗朗霍夫太阳能系统研究所继9月下旬发布2X2 cm^2☞☞多结硅基叠层电池36.1%的世界新纪录后,近日又宣布在钙钛矿/晶硅叠层结构设计上实现创新,首次采用叠瓦形式的钙钛矿/晶硅全尺寸组件转化效率达到22.8%!
10月4日,瑞典皇家科学院揭晓2023年度诺贝尔化学学奖,美国科学家Moungi G. Bawendi等三人因其在量子点的发现与合成方面的贡献获得殊荣。
中山大学Pingqi Gao,Jiangsheng Xie以及Shengcai Zhu等人利用密度泛函理论,首次揭示了甲脒三碘化铅钙钛矿从α相到δ相的降解途径,并研究了各种缺陷对相变能垒的影响。
2023年9月27日北京化工大学谭占鳌于AM刊发具有双功能传输和保护层的透明复合电极用于高效稳定的单片钙钛矿/有机串联叠层太阳能电池的研究成果,溅射氧化铟锡(ITO)具有高导电性和优异的透射率,作为复合电极引入钙钛矿/有机叠层太阳能电池中。
2023年9月21日青岛科技大学蒋晓庆&周忠敏&中科院大连化物所郭 鑫&中科院青岛生物能源与过程研究所逄淑平于Angew刊发了解氟基团在钙钛矿太阳能电池钝化缺陷中的作用的研究成果,这种相互作用可以改变钝化基团周围的电子云分布,从而改变它们与缺陷位点的协调。通过比较两种氟化分子七氟丁胺(HFBM)和七氟丁酸(HFBA),研究发现HFBM中的F/-NH2相互作用强于HFBA中的F/-COOH相互作用,
2023年9月22日慕尼黑工业大学Peter Müller-Buschbaum&剑桥大学Richard H. Friend于AM刊发一种实用的老化处理策略来制备高重复性和高质量钙钛矿薄膜的研究成果,报道了一种简便实用的老化处理(AT)策略来调节钙钛矿晶体生长,以产生具有改善的均匀性和全覆盖形态的足够高质量的钙钛矿薄膜。
近日,经权威第三方检测认证机构TÜV南德认证,华晟喜马拉雅G12-132版型异质结组件功率达到了744.43W,转换效率23.96%,创造了光伏异质结组件功率和效率的新纪录。自成立以来,华晟异质结电池和组件的效率、功率屡创新高,显示出公司聚焦技术创新、推进产业进步的坚定决心和强劲的研发实力,也进一步验证了异质结产品效能的巨大潜力。