与生物工程学院的专家此前便曾经使用喷涂技术生产过有机半导体材料的太阳能电池,而此次采用钙钛矿材料则是在此基础上的一大进展。基于金属卤化物钙钛矿的光电材料首次是在2012年对外进行了展示。而现在这项技术
太阳能电池板都是使用能源密集型材料如硅材料,来制作的,意思就是生产这样的材料所需的能耗较高。相比之下,使用钙钛矿材料所需的生产能耗就要低得多。通过采用集约的喷涂工艺,研究组期望能够进一步将成本降下来
太阳能电池(如染料敏化太阳能电池和钙钛矿材料太阳能电池)等,这些第二代和三代太阳能电池实现了10%到20%甚至更高的光电转换效率,已经进入产业化门槛阶段(附图1)。
在各类太阳能电池发展过程
中,新材料分子的发现和性能改进,电池结构的优化均不同程度帮助提升太阳能电池的光电转换效率,其中以钙钛矿材料分子表现最为突出。2013年12月20日, 美国《科学》(Science)杂志推出了他们的
染料敏化太阳能电池和钙钛矿材料太阳能电池)等,这些第二代和三代太阳能电池实现了10%到20%甚至更高的光电转换效率,已经进入产业化门槛阶段(附图1)。在各类太阳能电池发展过程中,新材料分子的发现和性能改进
,电池结构的优化均不同程度帮助提升太阳能电池的光电转换效率,其中以钙钛矿材料分子表现最为突出。2013年12月20日, 美国《科学》(Science)杂志推出了他们的2013年十大科学突破评选结果,其中
实现廉价获取能源而受到各国科研工作者的关注。特别是近两年,随着钙钛矿材料如MAPbI3(碘铅甲胺)的应用,这种介观太阳能电池以超乎寻常的速度发展,光电转换效率从3.8%快速提升至17.9%,显示出良好的
,如何在廉价条件下实现高效稳定的全固态介观太阳能电池依然是实现太阳能大规模应用的关键问题。 借鉴钙钛矿太阳能电池的发展,韩宏伟课题组通过引入两性分子开发出混合阳离子型钙钛矿材料(5-AVA)x(MA
效率已达到平面电池的世界领先水平,在低成本柔性太阳能储能领域(如光伏大棚等)有着广阔的应用前景,得到国际同行的高度评价。下一步,该研究团队将对钙钛矿材料和器件进行进一步优化,通过减小晶体内晶格、位错缺陷浓度
光电转换性能,在低成本柔性太阳能储能领域(如光伏大棚等)有着广阔的应用前景。目前,该技术已经进行知识产权的专利保护布局。据了解,该研究小组正在对钙钛矿材料和器件进行进一步优化,通过减小晶体内晶格、位错
光电转换性能,在低成本柔性太阳能储能领域(如光伏大棚等)有着广阔的应用前景。目前,该技术已经进行知识产权的专利保护布局。据了解,该研究小组正在对钙钛矿材料和器件进行进一步优化,通过减小晶体内晶格、位错
:ChemistryofMaterials电池器件的电流-电压曲线。图片来源:ChemistryofMaterials据了解,该研究小组正在对钙钛矿材料和器件进行进一步优化,通过减小晶体内晶格、位错缺陷浓度,提高载流子的
配对也取得了进展。斯坦福大学材料学家MichaelMcGehee报告称,他的团队所制造的太阳能电池将钙钛矿材料与铜、铟、镓和硒(CIGS)合金串联,效率为18.6%。CIGS电池本身的效率为17
钙钛矿材料与铜、铟、镓和硒(CIGS)合金串联,效率为18.6%。CIGS电池本身的效率为17%,所以在这种情况下,钙钛矿并未使效率增加多少。McGehee表示,这很可能是因为钙钛矿的电极和其他不吸光层阻止