的新型光伏技术,2013年被《科学》杂志评选为“年度十大突破”之一,2016年被达沃斯世界经济论坛列入“十大新兴技术”。钙钛矿材料不仅具有优异的光电转化率,且原料丰富,成本低廉,其制造成本有望达到目前
。钙钛矿材料不仅具有优异的光电性能,且原料丰富,成本低廉,其制造成本有望达到目前晶硅太阳能电池的1/3到1/5,显示出巨大的商业价值,也因此成为光伏界有史以来最大的一匹黑马。但此前主要的高效率单体钙钛矿
et al., Prog. Photovolt: Res. Appl 认可的六家认证机构之一。)钙钛矿太阳能电池自2009年首次报道至今,其光电转化效率已从最初的3.8%大幅跃升。钙钛矿材料不仅具有
et al., Prog. Photovolt: Res. Appl 认可的六家认证机构之一。)钙钛矿太阳能电池自2009年首次报道至今,其光电转化效率已从最初的3.8%大幅跃升。钙钛矿材料不仅具有
。钙钛矿材料不仅具有优异的光电性能,且原料丰富,成本低廉,其制造成本有望达到目前晶硅太阳能电池的1/3到1/5,显示出巨大的商业价值,也因此成为光伏界有史以来最大的一匹黑马。但此前主要的高效率单体钙钛矿
/science.aah5557) 将小的氧化铷阳离子(Rb+)嵌入到串联阳离子中,可以创造出具有优异材料特性的钙钛矿材料(小面积上实现了高达 21.6%的稳定效率和 3.8% 的光致发光率)。在全
:10.1126/science.aah5557)将小的氧化铷阳离子(Rb+)嵌入到“串联阳离子”中,可以创造出具有优异材料特性的钙钛矿材料(小面积上实现了高达 21.6%的稳定效率和 3.8% 的光致发光率
主要的硅基太阳能电池外,探寻高效率且廉价的新型太阳能电池成为近年来的研究热点。
近年来有机无机杂化MAPbX3 (X=Cl, Br和I)钙钛矿材料由于其卓越的光电性能而受到广泛关注。基于这类钙钛矿
结构材料的薄膜太阳能电池短短几年间在效率上频频突破,由2009年的不到4%迅速提升到了22.1%。除此之外,钙钛矿材料在激光、发光二极管、光电传感器方面也有很大的应用前景。但到目前为止,通过各种工艺方法
平台,形成典型的微电网网络结构 和信息流设计实用范例研究微电网通信网络架构和通信方式,实 现微电网标准化、模块化集成。起止时间:2016-2020 年G65) 新型钙钛矿材料制备太阳能电池研究研究目标
:研究新型的钙钛矿类光电材料体系,研制效率超过 20%性能稳定的薄膜型单结太阳能电池器件,制备大面积柔性钙 钛矿电池,钙钛矿叠层太阳能电池的效率超过 25%。研究内容:开展新型钙钛矿材料(环境友好型
监控平台,形成典型的微电网网络结构 和信息流设计实用范例研究微电网通信网络架构和通信方式,实 现微电网标准化、模块化集成。起止时间:2016-2020 年G65) 新型钙钛矿材料制备太阳能电池研究研究
目标:研究新型的钙钛矿类光电材料体系,研制效率超过 20%性能稳定的薄膜型单结太阳能电池器件,制备大面积柔性钙 钛矿电池,钙钛矿叠层太阳能电池的效率超过 25%。研究内容:开展新型钙钛矿材料(环境友好型