钙钛矿光伏

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《自然—能源》:研究发现钙钛矿太阳能电池退化关键机制来源:中国科学报 发布时间:2024-05-20 14:55:45

近日,香港中文大学(简称“港中大”)电子工程学系校长特聘副教授Martin Stolterfoht领导的一项合作研究,发现了影响钙钛矿太阳能电池使用寿命的关键机制,该研究结果发表于《自然—能源》,为改善下一代太阳能电池寿命的新策略奠定了基础。

宁德时代公布国际专利申请:“聚合物、钙钛矿太阳能电池、光伏组件和用电装置”来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-05-20 14:34:30

据企查查公告显示,宁德时代(300750)公布了一项国际专利申请,专利名为“聚合物、 钙钛矿太阳能电池、光伏组件和用电装置” 专利申请号为PCT/CN2022/131205,国际公布日为2024年5月16日。

浙江大学王鹏&袁艺最新EES:空穴传输交替共聚物用于钙钛矿太阳能电池:硫杂[5]螺旋烯共聚单体优于平面苝噻吩类似物来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-05-17 11:23:39

具有高玻璃化转变温度的半导体聚合物在推进耐热有机光电器件方面发挥着关键作用。鉴于此,2024年5月14日浙江大学Yuyan Zhang&王鹏&袁艺于EES刊发空穴传输交替共聚物用于钙钛矿太阳能电池:硫杂[5]螺旋烯共聚单体优于平面苝噻吩类似物的研究成果,这项研究强调了螺旋烯作为共聚单体在半导体聚合物结构中的巨大潜力。非平面噻[5]螺烯或平面苝[1,12-bcd]噻吩以交替方式与3,4-乙撑二氧噻吩

AFM:揭示氟化丙胺盐酸盐与钙钛矿前体和薄膜缺陷态的相互作用实现高效柔性太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2024-05-15 10:28:37

钙钛矿表面和晶界的陷阱状态是阻碍柔性钙钛矿太阳能电池(FPSCs)进一步商业化的主要障碍之一。路易斯安那理工大学Lavrenty G. Gutsev、哈尔滨工业大学郑州研究所 Pavel A. Troshin和中国科学院广州能源转换研究所Xueqing Xu等人将两种创新的多功能氟丙胺盐2,2,3,3,3-五氟丙胺盐酸盐(PFPACl)和3,3,3-三氟丙胺盐酸盐(TFPACl)原位引入到吸光层中

组件转换效率超28%!钙钛矿光伏新锐企业获千万级天使轮融资来源:东吴光伏圈 发布时间:2024-05-15 10:26:46

近日,由中国科学院上海高等研究院领衔,南航博士团队打造,钙钛矿晶硅叠层光伏组件项目:上海安普态新能源有限公司(以下简称:安普态)获得由国信中数铜陵科创基金领投的数千万元天使轮融资。

罗马第二大学Aldo Di Carlo最新AEM:采用先进激光结构的钙钛矿太阳能微型模组的几何填充因子超过99.5%来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-05-14 11:31:08

钙钛矿太阳能电池以高效率和与各种光伏应用的兼容性而闻名,引起了学术界和工业界的极大关注。通常,扩大这些电池的规模需要使用基于P1-P2-P3方案(薄膜光伏模组的常见方法)的单片互连来制造具有串联电池的模块。几何填充因子(GFF)表示有效面积与孔径面积之间的比率,通常范围为90%到95%。鉴于此,2024年5月11日Solertix Francesco Di Giacomo&罗马第二大学Aldo D

北京大学骆超&赵清最新Angew:钙钛矿太阳能电池中ITO引起的内部正反馈和铟离子传输来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-05-14 10:51:55

稳定性是阻碍钙钛矿太阳能电池商业化的最紧迫挑战,之前的努力更多地集中在增强钙钛矿太阳能电池对外部刺激的抵抗力上。鉴于此,2024年5月10日北京大学骆超&赵清于Angew刊发的钙钛矿太阳能电池中ITO引起的内部正反馈和铟离子传输研究成果,研究发现氧化铟锡(ITO)会通过正反馈循环恶化钙钛矿太阳能电池的光伏性能。具体来说,钙钛矿降解产物将穿过电子传输层,对电极ITO进行化学蚀刻,生成In3+,In3

山东:推动“钙钛矿光伏+”多场景应用,壮大钙钛矿电池产业规模来源:山东省人民政府 发布时间:2024-05-13 17:44:14

日前,山东省人民政府官网公布《关于印发“十大创新”“十强产业”“十大扩需求”行动计划(2024—2025年)的通知》,其中新能源产业行动计划(2024-2025年)规定如下:一、总体目标加快推动新能源产业跃升发展,实现综

31.49%!高效锡锗钙钛矿太阳能电池突破来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-05-11 10:52:29

来自马来西亚的研究人员开发了一种锡锗基钙钛矿太阳能电池,其潜在效率高达31.49%。通过在钙钛矿吸收器中将锡和锗作为混合B阳离子整合,他们能够通过调节钙钛矿层厚度实现24.25%至31.49%的效率。

苏州大学廖良生最新Nature:长程有序使量子点发光二极管保持稳定来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-05-10 14:55:15

2024年5月8日苏州大学廖良生于Nature刊发长程有序使量子点发光二极管保持稳定的研究成果,报告了一种化学处理方法,以改善钙钛矿量子点薄膜的长程有序:重复量子点单元的衍射强度与对照相比增加了三倍。使用协同双配体方法实现这一目标:用于阴离子交换的富含碘化物的试剂(氢碘化苯胺)和产生强酸的化学反应剂(溴三甲基硅烷),该强酸可原位溶解较小的量子点以调节尺寸并更有效地去除较少的量子点。