钙钛矿技术

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26.41%!钙钛矿电池再破效率纪录来源:Lilly 能慧 发布时间:2024-03-25 09:46:38

清华大学易陈谊团队设计并合成了新型多功能空穴传输材料 T2(化学结构如图所示)。该材料可以由低成本的商业原材料高产率的合成,适合大批量生产(已实现单次超过15克的合成),其原材料成本仅为常用spiro-OMeTAD价格的三十分之一。相较于spiro-OMeTAD,T2不仅跟钙钛矿具有更好的能级匹配,还与钙钛矿层的部分局部电子态密度(LDOS)有所重叠,这有利于增强电荷提取能力,降低电压损耗。T2与

国家能源集团首席专家钟大龙:发展钙钛矿技术可有效保障我国光伏龙头地位来源:索比光伏网 发布时间:2024-03-20 15:10:08

为深化光伏产业链合作,携手推动广东光伏产业迈入“新十年 新发展”,2024年3月20日,由中山大学、索比光伏网联合主办的第十一届广东省光伏论坛在广州市召开。会上,北京低碳清洁能源研究院、国家能源集团公司首席专

中山大学毕冬勤最新AFM:自组装桥接层对纯FAPbI3基钙钛矿太阳能电池性能的影响来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-03-19 10:30:14

2024年3月13日中山大学毕冬勤于AFM刊发自组装桥接层对纯FAPbI3基钙钛矿太阳能电池性能的影响的研究成果,提出了一种新策略,通过在n-i-p太阳能电池结构中的 FAPbI3钙钛矿埋入界面处使用自组装桥接层来提高α-FAPbI3相稳定性。筛选了一系列多齿双膦酸分子,并证明具有最小空间位阻的依替膦酸(EA)表现最好。

Nat. Commun.:有机添加剂改善Sn-Pb混合钙钛矿叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2024-03-19 10:04:49

武汉大学柯维俊、方国家、华南师范大学孟威威等使用对胍基苯甲酸盐酸盐(N-(carboxypheny)guanidine hydrochloride)起到多功能作用,从而改善钙钛矿太阳能电池性能。

Nature:22.97%,钙钛矿太阳能电池新纪录!来源:Nature 发布时间:2024-03-18 09:46:45

随着太阳能技术的不断发展,钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其卓越的光电特性而备受科学家的关注。尽管钙钛矿太阳能电池被认为是最有前景的光伏技术之一,然而与实验室规模的PSCs相比,大面积PSCs的效率较低、稳定性差以及可重复性问题成为阻碍其商业化的主要障碍。这一问题的核心在于如何在实际生产中提高大面积PSCs的性能,使其更具商业化可行性。

Science全面解读:SAM助力稳定85℃倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2024-03-18 09:35:26

作者开发了一个表面完全覆盖共价OH的金属氧化物基底,用于PSC的制造,以加强SAM的锚定位点。合成了一种具有高结合能量的分子,带有三甲氧基硅烷基团的(3,6-二甲氧基-9H-咔唑-9-基)三甲氧基苯硅烷(DC-TMPS),通过三齿锚定与化学吸附的OH表面形成高强度结合。最终得到的PSCs分别在0.08和1.01平方厘米下,实现了24.8%(经认证的24.6%)和23.2%的PCE。在标准照明条件下

光伏组件技术大比拼:PERC、TOPCon、HJT、BC与钙钛矿电池对比来源:光伏网整理 发布时间:2024-03-13 16:31:50

在光伏领域,电池技术是组件性能的核心,决定着光电转换效率和成本。随着研究的深入,多种主流电池技术路线崭露头角,它们分别是PERC电池、TOPCon电池、HJT电池BC电池和钙钛矿电池。每种技术都有其独特之处,下面请

Nature:25.6%效率!光热稳定的倒置钙钛矿太阳能电池!来源:知光谷 发布时间:2024-03-11 11:03:56

阿卜杜拉国王科技大学Randi Azmi,Stefaan De Wolf等人证明了长烷基胺配体可以在顶部和底部3D钙钛矿界面生成近相纯2D钙钛矿,并有效地解决了上述问题。在后接触侧,发现所使用的烷基胺配体通过与所使用的有机空穴传输自组装单层分子中的膦酸基团发生酸碱反应来加强与基底的相互作用,从而调节2D钙钛矿的形成。在此条件下,具有双面2D/3D异质结的倒置PSCs获得了25.6 % (认证25.

发现新技术钙钛矿光伏电池有望提高利用率来源:pv magazine 发布时间:2024-03-08 10:37:11

据外媒报道,Fraunhofer ISE和多家机构的科学家们开发了一种回收后再制造全封装钙钛矿光伏电池的新方法。研究人员表示,再制造的光伏电池可以保持原有效率的88%。

27.1%!新加坡国立大学侯毅研究团队三结钙钛矿叠层最新认证效率突破!来源:光伏行研 发布时间:2024-03-07 13:31:30

新加坡国立大学侯毅及研究团队提出了一种新的拟卤素,氰酸盐(OCN),其有效离子半径(1.97 Å)与溴(1.95 Å)相当,作为溴的替代品。电子显微镜和x射线散射证实了OCN并入钙钛矿晶格。这导致了显著的晶格畸变,范围从90.5°到96.5°,碘化物/溴化物分布均匀和一致的微应变。由于这些影响,OCN基钙钛矿表现出增强的缺陷形成能量和显著降低的非辐射复合。