钙钛矿-晶硅叠层电池项目的技术领先性、市场潜力以及产业化前景,并展示了最新电池样品。彭军指出,团队依托自主研发的真空结晶设备与全无机材料体系,在制备工艺、材料稳定性和效率提升等方面取得多项突破,成功将小
本次路演为契机,推动钙钛矿技术的产业化进程。与会嘉宾对实验室在技术设备、研发能力等方面的成效表示高度认可,围绕技术创新、市场前景、产业化路径等话题展开深入交流,已有五家机构与科研团队就后续商业模式规划
钙钛矿/硅叠层太阳能电池已显示出比单结电池更高的能量转换效率。然而,其记录的效率仍未达到理论最大值,且其稳定性明显低于晶体硅太阳能电池。这些挑战源于宽带隙钙钛矿器件的开路电压大幅损失和不稳定性,这
主要由异质结界面处的非辐射复合和降解引起。具体而言,氧化铟锡(ITO)与自组装单分子层(SAM)之间的弱粘附性,以及SAM与钙钛矿之间相互作用不足,导致了这种不稳定性。鉴于此,武汉理工大学李蔚,佛山市
近日,光因科技在全钙钛矿叠层太阳能电池领域取得新进展,经认证,光因科技研发的全钙钛矿叠层太阳能电池在测试中实现31.55%的光电转换效率,在最大功率点跟踪(MPPT)稳态效率达到31.44%,双项数
据同步刷新全球纪录。产业化进程方面,光因科技徐州高新区200MW钙钛矿光伏电池产线已于3月20日成功贯通出片,从2025年2月20日核心设备搬入,到全线贯通出片仅用时29天,从2024年11月27日开工建设开始计算,产线建设整体用时不足4个月。
。面对未来,Christian Peter博士指出,爱旭ABC技术已为下一代光伏技术奠定基础。基于ABC技术平台的三端钙钛矿/硅串联电池,无需电流匹配即可实现超30%的电池效率,且具备工艺简化的量产
投资。大正微纳成立于2018年11月,是一家专注于轻质柔性钙钛矿电池组件及相关精密设备制造的国家高新技术企业。自成立以来,公司始终聚焦柔性钙钛矿太阳能电池产业,凭借深厚的技术积累和持续的创新投入,多次
、大规模间歇式电源并网与储能技术,推动风力发电整机制造流程和工艺智能化、清洁化升级。支持发展以钙钛矿薄膜为代表的新一代光伏材料及光伏电池技术。积极推动储能专用设备技术迭代与升级,开发适用于长时间大容量
全无机含锡(Sn)的钙钛矿因其毒性低、最佳窄带隙和卓越的热稳定性而成为单结和串联钙钛矿太阳能电池(PSC)的非常有前途的光伏材料。自 2012
年首次探索以来,已经取得了重大进展,单结和串联器件
的最高效率现在分别超过 17% 和 22%。然而,与Sn2+
的氧化敏感性相关的内在挑战而不受控制的结晶动力学阻碍了它们的进一步发展。解决这些问题需要全面和系统地了解全无机含 Sn
钙钛矿固有
具有独特的意义。为了克服这些问题,引入了双层原子层沉积氧化锡(SnO2)和聚(2,3-二氢噻吩并-1,4-二恶英)-聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS),其效率高达16.1%,并且在500小时户外老化后仍保持94%的性能。这项研究对于可印刷、无金属电极和无蒸发的钙钛矿光伏技术而言是至关重要的一步。
精心设计的功能分子对钝化有害缺陷和制备高性能钙钛矿太阳能电池具有重要意义。然而,钝化剂的系统设计和明智选择的简单而严格的方法仍有待建立。鉴于此,云南大学张文华等人在期刊《Energy
)的路易斯碱分子的官能团。理论计算表明,与ACT和TP配体相比,DMAPA分子表现出与钙钛矿晶体更有利的相互作用。在实验上,已经观察到DMAPA分子在降低陷阱密度和获得优异的器件性能方面超过ACT和TP
二维/三维(2D/3D)钙钛矿双层异质结构可以提高钙钛矿太阳能电池的稳定性和性能。鉴于此,美国国家可再生能源实验室朱凯和诺奖得主麻省理工学院Moungi
G. Bawendi课题组在期刊
《Science》发文“Spontaneous formation of robust two-dimensional
perovskite
phases”。研究表明,器件中的2D/3D钙钛矿叠层在其