钙钛矿反式结构

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我国科学家在钙钛矿太阳能电池领域取得重要突破来源:科技部 发布时间:2018-07-18 11:18:35

北京大学研究员针对反式结构钙钛矿太阳能电池在光电转换效率上存在的瓶颈,提出了胍盐辅助二次生长方法,开创性地实现了钙钛矿薄膜半导体特性的调控,在提升器件开路电压方面取得了突破。 钙钛矿太阳能电池以其

韩华分享 | 实验室最高效率达到21.51%!北京大学创下反式结构钙钛矿太阳能电池器件效率的最高记录来源:摩尔光伏 发布时间:2018-07-10 20:19:47

北京大学物理学院极端光学创新研究团队的朱瑞研究员、龚旗煌院士与合作者展开研究,首次采用胍盐辅助二次生长技术调控钙钛矿半导体特性,在提升反式结构钙钛矿太阳能电池性能方面取得了突破性成果,创下了该类

光伏下午茶(第669期)来源:老红看光伏 发布时间:2018-07-10 15:19:38

迪拜700兆瓦的光热电站项目总承包商 上海松江对部分分布式项目补贴0.2元/千瓦时 北京大学反式结构钙钛矿太阳能电池取得最高效率21.51% 特斯拉上海工厂Dreadnought,意为无畏。与

实验室最高效率达到21.51% 北京大学反式结构钙钛矿太阳能电池取得突破来源:摩尔光伏 发布时间:2018-07-02 09:34:04

北京大学物理学院极端光学创新研究团队的朱瑞研究员、龚旗煌院士与合作者展开研究,首次采用胍盐辅助二次生长技术调控钙钛矿半导体特性,在提升反式结构钙钛矿太阳能电池性能方面取得了突破性成果,创下了该类

Science发表 中国研究团队打破反式钙钛矿太阳能电池效率纪录来源:OFweek太阳能光伏 发布时间:2018-06-30 18:59:59

北京大学物理学院“极端光学创新研究团队”的朱瑞研究员、龚旗煌院士与合作者展开研究,首次采用“胍盐辅助二次生长”技术调控钙钛矿半导体特性,在提升反式结构钙钛矿太阳能电池性能方面取得了突破性成果,创下

合肥研究院等在有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池研究中获得进展来源: 发布时间:2017-07-28 09:06:59

薄膜的略入射XRD谱(X光入射角度0.2度)。(b)CH3NH3PbI3-xClx薄膜二维GI-XRD谱;(c)优化薄膜后处理条件后测量的二维GI-XRD谱。基于(d) r-和(e) g-钙钛矿薄膜的反式P-i-N结构器件J-V曲线。(f)和(g)为正式N-i-P结构器件J-V曲线。

前沿:钙钛矿太阳能电池研究进展来源: 发布时间:2016-03-22 00:13:59

钙钛矿太阳能电池结构以后,发现P-i-N反式平面结构电池更容易消除迟滞效应。同时,通过实施界面工程,以稳定、高导电、能带调控的重掺杂型无机界面材料在电极附近分别抽取电子和空穴,并在大面积范围内控制消除界面

拨开钙钛矿太阳能电池商业化“乌云”来源:科技日报 发布时间:2016-03-21 09:33:31

几种最常见的钙钛矿太阳能电池结构以后,发现P-i-N反式平面结构电池更容易消除迟滞效应。同时,通过实施界面工程,以稳定、高导电、能带调控的重掺杂型无机界面材料在电极附近分别抽取电子和空穴,并在大面积

钙钛矿光伏电池上榜!看2015能源圈“黑科技”来源:能源圈 发布时间:2016-01-12 01:01:05

至少50%,风电度电成本有望下降30%。 7.国际最高效大面积钙钛矿太阳能电池 基于重掺杂无机界面层的反式P-i-N平面结构钙钛矿太阳能电池结构示意图 华中科技大学光电国家实验室

产业化前奏:大面积钙钛矿光伏电池创纪录来源: 发布时间:2015-12-21 00:05:59

材料研究院(NIMS)期间,在钙钛矿薄膜太阳能电池研究领域取得重要进展。基于P-i-N反式平面结构、通过优化界面工程,全面解决了钙钛矿太阳能电池高效率、迟滞现象、器件稳定性、大面积器件均匀性和一致性等重