比亚迪在机构调研时表示,比亚迪拥有专业的太阳能技术研发团队,在研发方面不断加大投入,并成立光伏技术研究院,以实现降本增效目标。比亚迪太阳能技术研发团队在实验室里经过反复实验,力求在电池片效率和组件效率等方面突破以往测试记录。并通过硅片薄片化加细线化,银浆技术更新,胶膜技术迭代等,进一步提升一体化成本优势。随着晶硅光伏技术持续迭代更新,实现从PERC电池技术向N型TOPCon和HJT电池技术的转变,
10月4日,瑞典皇家科学院揭晓2023年度诺贝尔化学学奖,美国科学家Moungi G. Bawendi等三人因其在量子点的发现与合成方面的贡献获得殊荣。
中山大学Pingqi Gao,Jiangsheng Xie以及Shengcai Zhu等人利用密度泛函理论,首次揭示了甲脒三碘化铅钙钛矿从α相到δ相的降解途径,并研究了各种缺陷对相变能垒的影响。
2023年9月27日北京化工大学谭占鳌于AM刊发具有双功能传输和保护层的透明复合电极用于高效稳定的单片钙钛矿/有机串联叠层太阳能电池的研究成果,溅射氧化铟锡(ITO)具有高导电性和优异的透射率,作为复合电极引入钙钛矿/有机叠层太阳能电池中。
2023年9月22日慕尼黑工业大学Peter Müller-Buschbaum&剑桥大学Richard H. Friend于AM刊发一种实用的老化处理策略来制备高重复性和高质量钙钛矿薄膜的研究成果,报道了一种简便实用的老化处理(AT)策略来调节钙钛矿晶体生长,以产生具有改善的均匀性和全覆盖形态的足够高质量的钙钛矿薄膜。
据《科技日报》消息:英国《自然·能源》杂志近日发表的最新研究,一组国际联合团队报告成功制造了钙钛矿/硅双层单片电池。在室外条件下,双面串联太阳能电池实现超出任何商用硅太阳能电池板的效率。这也是首次通过实验清晰证明了双面串联装置效能优越的证据。
经国家光伏产业计量测试中心认证,仁烁光能在30cm*40cm钙钛矿组件上实现了19.42%的第三方认证转化效率,组件制备所有工艺与150MW量产线兼容,且内部已通过IEC61215可靠性测试,这是仁烁光能在钙钛矿产业化上取得的一项重大进展。
苯基-C61-丁酸甲酯(PCBM)仍然是反式钙钛矿太阳能电池中最常用的电子传输层。然而其电性能和钝化能力不足限制了器件的性能。鉴于此,2023年9月15日中国科学院青岛能源所崔光磊&逄淑平于AEM刊发基于N掺杂PCBM的反式钙钛矿太阳能电池VOC超过1.2V:界面能量对准和协同钝化的研究成果,在PCBM中引入适量的n型聚合物N2200可以同时增强PCBM的电性能并钝化分布在钙钛矿表面的缺陷。
据报道,韩国浦项工科大学(Pohang University of Science and Technology)的一组研究人员近期通过利用三种不同的钙钛矿阳离子工艺开发出了世界级的钙钛矿晶体管,这将重塑半导体技术。
由于钙钛矿层的缺陷,机械耐久性和长期运行稳定性是柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSC)商业化的关键因素。鉴于此,2023年9月13日宁波材料所李伟&葛子义于EES刊发分子偶极子工程辅助应变释放,用于机械坚固的柔性钙钛矿太阳能电池的研究成果,合成了一系列具有不同分子偶极子的-CN添加剂,包括2'-氟-[1,1'-联苯]-3,5-二甲腈(1F-2CN)、2',6'-