据外媒报道,钙钛矿正在迅速成为高效太阳能电池的领跑者,但它有一个非常明显的问题--太过脆弱。现在,来自普渡大学的一个工程师团队发现,通过添加一个大分子可以稳定这种材料,使其可以堆叠成层并在太阳能电池
导读:中国是最大的光伏组件供应国,拥有最多的光伏企业和研究人员。在这种蓬勃发展的光伏环境中,上海交大韩礼元教授认为,在中国科学家和工业界的不懈努力之后,钙钛矿太阳能电池(PSC)的商业化将首先在中国
实现。
钙钛矿太阳能电池(PSC)由于其高效率和低制造成本而引起了全世界的关注。作为最大的光伏组件供应国,中国在PSC的研究方面做出了巨大努力。在2019年,中国研究小组仍然保持着世界纸质出版物的
近期,钙钛矿太阳能电池研究领域异常火热。刚刚过去不久的3月份,《科学》连续刊发4篇有关钙钛矿太阳能电池的研究论文,其中关于钙钛矿与硅的叠层太阳能电池的文章就有3篇。 钙钛矿太阳能电池的热点科学
美国国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员与韩国的研究人员合作,已经验证了将钙钛矿和硅结合以生产效率超过30%的太阳能电池的潜力。
他们最初的太阳能电池的认证效率为26.2%。
这项研究为
化合物,其名称源自于同名矿物钙钛矿。钙钛矿太阳能电池是由多种元素组合而成的,并已成为发展最快的太阳能技术。
朱凯,世宗大学的Dong Hoe Kim和韩国科学技术高等研究院的Byungha Shin
提高至25.2%,展现出了巨大的商业开发价值和市场竞争力。 然而,目前钙钛矿太阳能电池的工业化生产还面临着不小的挑战。 一方面钙钛矿光伏器件的实际应用受制于钙钛矿活性层以及载流子传输层的弱稳定性
。
电池边缘钝化处理
采用具有高能量和高功率的激光器可以快速钝化电池片边缘并防止过多的功率损耗。有了激光成型的凹槽,太阳能电池漏电流造成的能量损失大大降低,从传统化学蚀刻工艺损失的10-15%降低到激光
技术的2-3%损失。
排列划线
用激光排列硅片是太阳能电池自动串焊常见的在线工艺。以这种方式连接太阳能电池降低了存储成本,让每块组件的电池串排列更整齐、紧凑。
切割划片
用激光来划片切割硅片是
随着技术变得日渐高效和廉价,绿色能源产业中的太阳能光伏面板行业,也迎来了蓬勃的发展。不过近日,澳大利亚国立大学(ANU)的研究团队,刚刚打破了太阳能电池的能效纪录。研究人员表示,他们开发的新型钙钛矿
潜力。
相比之下,目前大多数基于硅材料的商用太阳能电池,转化效率普遍在 20% 左右。不过鉴于硅和钙钛矿都能够很好地将转化太阳能,ANU 研究团队决定将之结合起来。
据悉,两种材料能够吸收不同波长
在国家重点研发计划的支持下,上海科技大学物质学院宁志军课题组在非铅钙钛矿太阳能电池方面取得重要进展。通过器件结构的改进将锡基钙钛矿太阳能电池的开路电压提高到了0.94 V,实现了12.4%的光电
NREL发现可以通过结合碘、溴和氯提高钙钛矿太阳能电池的稳定性。化学成分的变化使钙钛矿型太阳能电池能够显著提高寿命和效率。该研究制造出了20.3%的光伏电池效率。 钙钛矿/硅叠层太阳能电池是最有
锡基钙钛矿正在成为解决铅钙钛矿的毒性和理论效率限制的有前途的替代材料。但是,锡基钙钛矿太阳能电池的电压和效率远低于铅基体系。上海科技大学宁志军团队开发了一种具有较高能级的茚-C60双加合物被用作