钙钛矿技术

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比A4纸还薄!中国科学家让太阳能电池“能屈能伸”来源:光伏小知识 发布时间:2025-05-30 14:27:31

:硅片减薄工艺良率95%,碎片率0.3%,制造成本降低18%◎叠层技术:与钙钛矿材料结合实现28.7%认证效率(Jsc=42.1 mA/cm²,Voc=1.89 V)◎政策驱动:中国分布式光伏
2023年5月,《自然》期刊以封面文章报道了中国科学院上海微系统与信息技术研究所研发的创新型柔性单晶硅太阳能电池。该技术成功制备出厚度仅60微米(A4纸厚度的1/15)、弯曲半径5 mm、弯曲

26.2%!仁烁光能量产工艺下的大面积全钙钛矿叠层组件再创世界新纪录来源:仁烁光能 发布时间:2025-05-30 14:16:50

, Version 66),仁烁光能量产工艺下的大面积全钙钛矿叠层组件以26.2%的稳态认证效率添列表中,标志着仁烁光能在全钙钛矿叠层技术研发和产业化进程中又迈出重要一步。相关文章链接:https

泰国副总理皮拉潘·萨里拉塔维巴参观天合光能并期待深化能源合作来源:天合光能 发布时间:2025-05-30 14:10:17

祥等陪同接待。皮拉潘一行先后参观了天合光能梦想与创新展示中心、光储充放一体化微电网示范站及光伏科学与技术全国重点实验室。当了解到天合光能210组件累计出货量稳居全球第一和钙钛矿叠层技术发明专利量全球

南京大学陈尚尚Science Advances:26.0%!poly-SAMs助力实现紫外稳定高效钙钛矿太阳能模组!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-05-30 13:45:30

一种通过使用新型空穴传输材料来提高钙钛矿太阳能组件效率和稳定性的新方法。推动产业化进程:这种新型空穴传输材料技术钙钛矿太阳能组件的商业化和大规模生产提供了新的可能性,有助于推动可再生能源技术的发展和

南开大学AM:通过分层金属有机框架调控优化印刷准二维发光钙钛矿薄膜来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-05-30 13:33:24

微电子印刷技术最近已成为推进像素阵列钙钛矿薄膜(特别是准二维钙钛矿薄膜)发展以满足当前科技需求的关键方法。然而,其进一步发展受到印刷过程中钙钛矿不可控结晶的阻碍。鉴于此,南开大学于美慧副教授&李娟

新纪录! 叠层29.51%@2048cm² 稳定性突破彩蛋将至来源:协鑫光电 发布时间:2025-05-30 11:39:24

新纪录!2025年1月,协鑫光电中试线研发的2048cm²钙钛矿晶硅叠层组件,经中国计量院权威认证,稳态效率成功突破29.51%,这一成果刷新了全球大尺寸钙钛矿组件效率纪录,进一步巩固了协鑫光电在行
。扫描下方海报二维码,即可下载检测报告全文,了解更多技术详情。后续我们还将揭晓关于商业化组件稳定性的重大突破,请大家持续关注!

华侨大学魏展画教授团队《AFM》|定制表面形貌:提升高效准二维钙钛矿LED性能来源:发光材料与器件应用 发布时间:2025-05-29 16:24:03

辐射复合等问题。文章提出了一种精确的逐步抗溶剂处理技术,通过调节抗溶剂的添加量,实现了准二维钙钛矿薄膜的定制化表面形貌,形成了可控的丘状形貌。这种形貌不仅增加了发光层和电子传输层之间的接触面积,提高了
该文章研究了如何通过控制界面来提升准二维钙钛矿发光二极管 (Pero-LEDs) 的性能。准二维钙钛矿具有高激子结合能和优异的光致发光量子产率,但在Pero-LEDs中却存在载流子注入不平衡和非

登顶世界纪录榜单!极电光能认证效率上榜马丁·格林《太阳能电池效率表》来源:极电光能 发布时间:2025-05-29 15:50:46

, Version 66)。在这份备受关注的榜单中,极电光能0.72m²钙钛矿商用标准组件以18.1%的认证效率强势登榜,充分彰显公司在钙钛矿领域的技术引领与研发实力。《太阳能电池效率表》是全球光伏

苏州大学/新南威尔士大学/白马湖实验室钙钛矿太阳能电池最高认证效率达到27.3%(0.1065 cm^2)来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-05-29 15:28:48

Tables, Version 66)。苏州大学/新南威尔士大学/白马湖实验室钙钛矿太阳能电池最高认证效率达到27.3%(0.1065 cm^2)

Henry J. Snaith&刘宗豪&陈炜Nat Commun :巯基功能化支架改善钙钛矿埋底界面叠层光伏效率突破29.6%来源:知光谷 发布时间:2025-05-29 15:12:07

叠层光伏技术有望突破单结太阳能电池的效率极限,但子电池埋底界面的结构缺陷和化学反应严重制约其性能。本研究牛津大学Henry J. Snaith、华中科技大学刘宗豪和陈炜等人设计了一种巯基功能化的
介孔二氧化硅层(MSN-SH)作为埋底界面的超结构,有效调控锡铅(Sn-Pb)钙钛矿薄膜的结晶过程,消除纳米孔隙,钝化缺陷并抑制Sn(II)的氧化,显著减少载流子损失并提升器件稳定性。基于此,锡铅