氟掺杂氧化锡玻璃是钙钛矿太阳能电池商业化中最具潜力的基底之一,但其粗糙表面导致空穴传输层覆盖不均匀的问题长期存在。该研究为FTO基p-i-nPSCs的高效、高稳定性及可重复制备提供了新思路。文章亮点总结互补型HTL设计:PTAA与SAM在FTO粗糙表面的分区覆盖,解决了单一材料无法均匀覆盖的难题,降低界面能量损失。卓越稳定性:未封装器件在持续1000小时光照老化测试后效率零衰减,为FTO基p-i-nPSCs的工业化提供了可靠方案。
然而,宽带隙钙钛矿太阳能电池的本征不稳定性主要归因于多重离子迁移所引起的空位缺陷。本工作为利用超分子策略提升混合卤素宽带隙钙钛矿薄膜质量及其光照稳定性开辟了新途径。此外,得益于冠醚环外侧疏水氢原子的疏水屏障效应,冠醚修饰的WBGPSC展现出优异的湿度稳定性。进一步地,冠醚修饰的两端(2-T)全钙钛矿TSC效率高达28.44%。
柔性钙钛矿太阳能电池因其轻量化、便携性与高柔韧性等优势,在可再生能源领域展现出巨大潜力。其中,钙钛矿/晶体硅叠层电池尤其被视为实现高效率的关键技术。他们深入揭示了钙钛矿相均匀性在提升柔性钙钛矿/晶体硅异质结单片叠层太阳能电池性能中的关键作用。这项优化成果带来了惊人的性能飞跃:功率转换效率经独立机构认证,高达29.88%,刷新了所有现有柔性钙钛矿基光伏器件的效率纪录。
2025年8月4日苏州大学陈炜杰&李耀文于AM刊发宽带隙钙钛矿中的选择性延迟结晶实现初始均质相用于厘米级钙钛矿/有机叠层太阳能电池的研究成果,提出了一种选择性延迟结晶策略,其中使用功能剂来调节初始卤化物相分布。
8月1日,铁岭经济技术开发区与国晟能源股份有限公司举行国晟(铁岭)未来能源产业园项目签约仪式。此次签约的国晟(铁岭)未来能源产业园项目,总投资30亿元,占地230亩,选址于经开区台湾园原吉豹汽车厂房。此次项目落地,标志着铁岭在培育绿色新动能、优化能源结构的道路上迈出关键一步,将为区域高质量发展注入持久动力。企业将以铁岭为重要战略支点,深化与本地产业协同,助力区域能源结构优化升级。
论文概览针对空气中制备钙钛矿电池的界面缺陷与结晶失控难题,重庆大学臧志刚团队创新性提出电子传输层表面重构策略。KPFM测试表明LC修饰使钙钛矿表面电势从0.85V提升至1.12V,降低了电子提取势垒。统计分析表明LC修饰使器件效率分布更集中,1cm大面积器件效率达23.53%。结论展望本研究通过天然分子介导的ETL表面重构,攻克空气制备钙钛矿电池的效率和稳定性瓶颈。
南京工业大学(NanjingTech)和华南理工大学(South China University of Technology)的研究人员展示了一种逐层(Layer-By-Layer,LBL)热蒸发策略,以制备具有可调发射波长的高质量钙钛矿发光薄膜。
8月1日,铁岭经济技术开发区与国晟能源股份有限公司举行国晟(铁岭)未来能源产业园项目签约仪式。此次签约的国晟(铁岭)未来能源产业园项目,总投资30亿元,占地230亩,选址于经开区台湾园原吉豹汽车厂房。此次项目落地,标志着铁岭在培育绿色新动能、优化能源结构的道路上迈出关键一步,将为区域高质量发展注入持久动力。企业将以铁岭为重要战略支点,深化与本地产业协同,助力区域能源结构优化升级。
近日,成都高新区生态环境和城市管理局发布多个项目的环评文件审批决定。据悉,该项目为首次申报的扩建项目,主要进行晶硅钙钛矿叠层太阳能电池研发,总投资1900万元,项目预计新增6万片/年标准硅电池片研发规模。
论文概览Me-4PACz是常被用于反式钙钛矿太阳能电池器件空穴传输层的自主装分子材料,然而其自发形成的聚集态和较差的钙钛矿前驱体溶液浸润性阻碍了器件的性能表现。ALB优化的反式宽禁带钙钛矿太阳能电池实现了22.68%的光电转换效率,更重要的是将改性宽带隙钙钛矿电池器件与与1.03eV带隙的铜铟镓硒底电池集成形成钙钛矿/铜铟镓硒叠层器件,效率达29.06%。DMF清洗对比实验表明ALB促使弱结合Me-4PACz聚集态的解吸并重构形成致密层,AFM显示表面粗糙度从4.71nm降至4.30nm。