钙钛矿/二维黑磷的低维异质结结构,展现出优良的光电应用潜力。相关成果In situ growth of all-inorganic perovskite nanocrystals on black
近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋与副研究员李佳合作在钙钛矿/黑磷复合纳米材料的研究领域取得新进展,通过简单的液相制备工艺成功在黑磷纳米片上原位生长全无机钙钛矿纳米晶颗粒,制备出了零维
纪录提高了0.7%)的单晶体硅异质结太阳能电池。本次效率突破,研究人员改进了180CM的太阳能NEDO拥有的若干技术。通过创新的异质结太阳能电池能够减少电阻性损耗,使太阳能电池中的正负电荷结合从而产生
这样的发展速度,在未来的几年,CIGS光伏技术很有可能赶超多晶硅技术,带领薄膜光伏强势崛起。NO.5三破世界纪录 钙钛矿光伏发电效率的提升之路15.2%、16.0%、17.4%,从今年2月、5月两破
传统的晶硅材料不断研发以及碲化镉、铜铟镓硒、钙钛矿等新型材料技术的突破,光伏组件能量转换效率不断提高,抗老化、抗紫外、导热、阻燃等性能也大幅提升。金刚线切割、钝化发射区背面电池(PERC)技术等成为行业
热词,得到市场的逐渐认可;与此同时,之前甚少企业介入的全背接触式电池(IBC)、异质结电池(HIT)以及金属缠绕背接触电池(MWT)等高效电池技术也受到了越来越多企业的关注和投入。十三五光伏技术
材料不断研发以及碲化镉、铜铟镓硒、钙钛矿等新型材料技术的突破,光伏组件能量转换效率不断提高,抗老化、抗紫外、导热、阻燃等性能也大幅提升。金刚线切割、钝化发射区背面电池(PERC)技术等成为行业热词,得到市场
的逐渐认可;与此同时,之前甚少企业介入的全背接触式电池(IBC)、异质结电池(HIT)以及金属缠绕背接触电池(MWT)等高效电池技术也受到了越来越多企业的关注和投入。十三五光伏技术创新规划提出
领域,在技术创新的推进下,降本和增效两个光伏系统发展根本目标都取得了积极的进展。得益于传统的晶硅材料不断研发以及碲化镉、铜铟镓硒、钙钛矿等新型材料技术的突破,光伏组件能量转换效率不断提高,抗老化、抗
紫外、导热、阻燃等性能也大幅提升。金刚线切割、钝化发射区背面电池(PERC)技术等成为行业热词,得到市场的逐渐认可;与此同时,之前甚少企业介入的全背接触式电池(IBC)、异质结电池(HIT)以及金属缠绕
最理想的活性吸收材料。而高质量的钙钛矿薄膜是实现钙钛矿太阳能电池高光电转换效率的关键。电信学院吴朝新教授团队专注于反型平面异质结钙钛矿太阳能电池的钙钛矿层的研究。最近,该课题组找到了一种简单方法,实现了
澳洲国立的底层晶硅电池用的是n型同质结晶硅电池,而之前报道的斯坦福底层晶硅电池用的是异质结,也就是我们通常说的HIT或者SHJ电池。用同质结极大程度上解放了顶层钙钛矿电池的制备温度,为进一步发展高效顶层
晶体硅衬底没有敌手。在之前的7月份,兔子介绍过钙钛矿/晶硅叠层电池技术方向的最新进展,也就是斯坦福和亚利桑那州立大学联合报道的23.6%的钙钛矿/晶硅四端口叠层电池世界纪录。这次兔子通报的最新进展,是
到来自13家单位的32份申报材料,覆盖单结Si、多晶Si,非晶/微晶Si、薄膜/Si异质结、GaAS、CIGS、CZTSe、钙钛矿、有机等9类太阳电池。经过专家组的严格评审,并参照国际通用的收录原则
8月30日,在第十七届中国光伏学术大会中,杭州纤纳光电科技有限公司(以下简称纤纳光电)研发的钙钛矿电池组件成功入选第一版太阳电池中国最高效率表,光伏大会及发布会新闻详见链接。
(*表中红色字体
(Nature Materials DOI:10.1038/NMAT4749) 这一方法的关键是钙钛矿基板上水溶性Sr3Al2O6 的外延生长,紧接着是薄膜和异质结构的原位生长。这为向其它任意基底的转移和与半导体及层状化合物的结合提供了机会。 FR:新材料在线
:10.1038/NMAT4749)这一方法的关键是钙钛矿基板上水溶性Sr3Al2O6 的外延生长,紧接着是薄膜和异质结构的原位生长。这为向其它任意基底的转移和与半导体及层状化合物的结合提供了机会。
钙钛矿型材料在太阳能电池和发光二极管中的巨大应用潜力,使其成为过去一年材料科学研究中的超级明星。相关的高水平论文也应接不暇,下面就让我们梳理一下过去一年关于钙钛矿型材料的重大研究进展吧。1.真空闪蒸