华北电力大学研究人员通过一项名为"碱增强反溶剂水解"的创新策略,将钙钛矿量子点太阳能电池的认证效率提升至18.3%,创造了该类电池的最高世界纪录。这项发表于《自然通讯》的研究,不仅刷新了效率数字,更攻克了长期困扰量子点太阳能电池发展的表面配体交换不充分的核心技术难题。这项创新不仅刷新了效率纪录,更重要的是开辟了钙钛矿量子点表面调控的新路径。
据报道,印度跨国企业集团RPSG集团计划在北方邦建立一个大型太阳能电池制造中心。该集团拟投资300亿印度卢比,将建立一个3吉瓦的太阳能电池制造设施以及一个60MW的自备太阳能和储能系统。该设施将专注于先进的隧道氧化物钝化接触和叠层钙钛矿太阳能技术。该集团已在亚穆纳高速公路工业发展局的8D区获得了100英亩的土地。SAELIndustriesLtd正在计划在大诺伊达建造一座5吉瓦的集成太阳能电池和组件设施。
近日,光伏行业龙头企业协鑫科技控股有限公司公告称,与知名国际投资机构无极资本达成战略融资协议。值得注意的是,无极资本此次战略投资将部分用于支持协鑫科技加大对钙钛矿技术的投入,推动其商业化落地。协鑫科技方面表示,随着国际资本注入与技术成果持续转化,协鑫科技正从硅料供应商向全球能源解决方案提供商转型。
溶液法制备的钙钛矿太阳能电池是低成本、轻量化及可穿戴电源的潜力之选,其制备工艺的便携性、可扩展性与图案化能力是应用推广与落地的关键。在此,谭付瑞教授团队提出了一种基于马克笔的大面积、可图案化、可循环钙钛矿薄膜书写技术。基于上述无掩模、无激光工艺制作的马克笔书写碳电极钙钛矿太阳能组件,在刚性基底和柔性基底上分别实现了16.3%和14.5%的光电转换效率。
提出分子桥接新策略:为SAM/钙钛矿界面工程提供多功能分子设计范式。深度精度图1:4Br-BPA分子结构及其界面调控机制该图系统展示了4-溴苄基膦酸分子的化学结构及其在钙钛矿太阳能电池中的多功能界面调控作用。结论展望本研究通过引入4Br-BPA分子桥接层,成功实现了倒置钙钛矿太阳能电池界面的多功能协同优化,最终获得26.59%的高效率与卓越的长期稳定性。
据日本经济新闻报道称,钙钛矿太阳能电池技术正被应用于高性能光学传感器及显示器发光元件的研究。日前,早稻田大学的研究团队宣布成功研发出用于传感器的钙钛矿晶体,能够精确检测物体表面形态,该技术有望应用于品控环节,包括检测产品缺陷,以及癌症筛查等领域。此外,采用钙钛矿的光学传感器和发光元件也有望得到广泛应用。
松下专注于制造可集成到建筑材料中的玻璃型钙钛矿太阳能电池,而理光和EneCoat则致力于开发薄而轻的薄膜型产品。理光计划使用其喷墨打印技术帮助在家庭和企业中采用钙钛矿太阳能电池,而EneCoat与丰田汽车公司合作,正在寻求在车辆和工厂中实施其产品。补贴将来自绿色创新基金,该基金旨在促进脱碳技术,并已经支持薄膜型钙钛矿太阳能电池领域的另一家参与者积水化学。
金属卤化物钙钛矿因其优异的光学特性有望成为未来显示技术的基础。本文浦项科技大学ChangsoonCho和成均馆大学BoRamLee等人重点探讨了钙钛矿在色彩转换显示中的潜力。分析了钙钛矿作为色彩转换层的独特优势:窄发射光谱、高吸收系数、高亮度运行、光子回收效应以及易于制造。我们提出了开发符合RoHS标准且无需彩色滤光片的钙钛矿基色彩转换显示的框架,并提供了商业化指南。此外,还探索了利用钙钛矿色彩转换层开发先进增强现实和虚拟现实技术的潜力。
日本经济产业省宣布,将在五年内向三家致力于推进钙钛矿太阳能电池大规模生产的公司拨款246亿日元的补贴。松下专注于制造可集成到建筑材料中的玻璃型钙钛矿太阳能电池,而理光和EneCoat则致力于开发薄而轻的薄膜型产品。补贴将来自绿色创新基金,该基金旨在促进脱碳技术,并已经支持薄膜型钙钛矿太阳能电池领域的另一家参与者积水化学。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)及钙钛矿/硅叠层电池是光伏领域的“潜力股”,但要实现工业化,空穴传输层(HTL)是关键瓶颈。传统有机, HTL易开裂、难大面积制备;无机NiO虽稳定,但常规射频(RF)溅射制备的 NiO 导电性低、界面稳定性差,严重限制电池效率。