钙钛矿太阳能电池

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AEM:六氟环三磷腈配体实现阳离子均匀分布,器件效率超26%来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:38:02

CsFAPbI基钙钛矿太阳能电池普遍存在Cs-FA阳离子分布不均的问题,导致结晶缺陷并降低器件性能。关键在于,HFPN能将FA锚定于薄膜底部,实现面外阳离子均匀分布,并消除钙钛矿层内的残余拉伸应力。

郑州大学张懿强AM:双模式分子调控钙钛矿结晶,实现高效稳定的FAPbI₃太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:34:21

本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。

25.05%!工程材料研究院1.68eV(电子伏特)宽带隙钙钛矿太阳能电池第3次刷新世界纪录!来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-12-04 08:51:05

12月1日获悉,工程材料研究院新能源光伏技术团队自主研制的1.68eV(电子伏特)宽带隙钙钛矿太阳能电池,经权威第三方专业测试机构认证,以25.05%的光电转换效率第3次刷新世界纪录,在钙钛矿光伏技术领域持续领跑,为中国石油加快大型清洁电力基地建设和油田分布式清洁能源替代奠定了坚实基础。

周二军&于润楠&谭占鳌Nat Commun:通过晶界缓冲调控拉伸应变实现柔性钙钛矿太阳能电池的高效稳定来源:知光谷 发布时间:2025-12-03 09:24:30

本研究嘉兴学院周二军、北京化工大学于润楠和谭占鳌等人通过引入金属螯合物,调控钙钛矿薄膜的纳米力学性能。该策略不仅聚焦于薄膜的纳米力学特性,还揭示了其物理性能与机械柔韧性之间的内在联系。纳米力学-光电性能协同调控:系统阐明了金属螯合物通过静电作用与氢键调控薄膜模量与应变,同步提升载流子寿命与器件稳定性,为柔性光电器件设计提供新思路。

郑州张懿强AM:两步法FAPbI₃认证效率26.21%!双功能分子调控钙钛矿结晶!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-03 09:06:47

本研究引入碳酸二苯酯作为双功能分子调节剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。通过羰基-Pb共价配位与芳香环π-Pb非共价相互作用的协同效应,DPC促进PbI发生可控预聚集以降低成核势垒,同时其与前驱体的强结合作用可延缓后续晶体生长。这种协同调控策略最终获得了晶粒均匀、尺寸大且缺陷密度显著降低的钙钛矿薄膜。结果表明,经DPC修饰的钙钛矿太阳能电池冠军光电转换效率达到26.61%,优于对照组器件;具有可扩展性的迷你组件效率达到21.24%。

计划总投资约20亿日元!环保控股钙钛矿太阳电池产线签约日本来源:东吴光伏圈 发布时间:2025-12-03 08:46:40

近日,日本茨城县堺町和环保控股(东京)有限公司宣布将在该镇建设下一代“钙钛矿太阳能电池”生产基地,计划于2026年底实现投产。除了建设工厂外,环保控股(东京)还在开发集成太阳能电池,结合储能电池和支持人工智能和大数据的数据中心。据了解,环保控股计划投资15亿~20亿日元,在约1万平米的场地上建设年产10MW的小试生产工厂。当地政府将通过协调基础设施建设、政策,以及申请国家和县级支持系统来支持该项目落地。

成都理工大学彭强EES: 介电分子桥使26.60%的高效耐用倒置钙钛矿太阳能电池具有高反向击穿电压来源:先进光伏 发布时间:2025-12-02 14:16:40

实验结果表明,F-CPP处理后的钙钛矿薄膜介电常数提升约2倍,器件瞬态反向击穿电压达-6.6V,为银基钙钛矿太阳能电池中的最高值之一。结论展望本研究通过引入F-CPP介电分子桥,成功实现了钙钛矿太阳能电池效率与反向击穿电压的双重突破,首次系统解决了钙钛矿电池在实际应用中的反向偏压稳定性难题。

江西钛矽芯能100MW钙钛矿太阳能电池中试线项目通过备案来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-02 14:09:41

近日,江西钛矽芯能科技有限公司兴办钙钛矿室内电源模组生产项目通过备案。

HZBA助力锡铅钙钛矿太阳能电池:抑制锡离子氧化+钝化缺陷,效率达21.09%来源:光伏研工坊 发布时间:2025-12-02 13:53:58

近期,一项关于“4-肼基苯甲酸(HZBA)添加剂”的研究,为解决这些难题提供了有效方案,让锡铅钙钛矿太阳能电池的光电转换效率实现显著突破。

苏州大学娄艳辉&王照奎Angew:锡钙钛矿太阳能电池中通过费米能级剪裁开创界面配置新策略来源:知光谷 发布时间:2025-12-02 11:42:03

锡基钙钛矿太阳能电池因其环境友好和较高的理论效率而备受关注。本研究苏州大学娄艳辉和王照奎等人设计并合成了一种带有末端甲基硫基的咔唑基膦酸自组装单层,将其引入PEDOT:PSS下方构建复合空穴传输层结构。该结构通过甲基硫基连接确保紧密的界面接触并优化能级对齐,有效抑制复合损失,促进更高效的空穴提取。本工作为界面费米能级剪裁提供了新思路,为高性能TPSCs的发展铺平了道路。