钙钛矿电池效率

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AFM环状离子液体突破极限:环境制备钙钛矿电池效率近25%,湿热干小时不衰减!来源:知光谷 发布时间:2025-11-18 09:27:19

钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已超过26%,但其制备仍依赖惰性气氛处理和有毒反溶剂,阻碍了其规模化发展。这些发现确立了环尺寸可调的N-杂环铵离子液体作为可扩展、多功能添加剂,适用于环境制备、高性能和耐用的PSCs。PYR+离子液体诱导形成超薄低维钙钛矿界面层与压缩晶格应变,显著提升薄膜结晶质量、相稳定性和载流子传输性能。

朱宗龙&王宇迪&史彦涛Nat Energy:碳基钙钛矿电池效率突破23.6%!氧化石墨烯无氧掺杂策略实现高效稳定界面 知光谷 2025年11月6日 08:28 来源:知光谷 发布时间:2025-11-06 10:10:38

低温制备的碳基钙钛矿太阳能电池因其稳定性高和成本低而受到关注,但其性能受限于空穴传输层与碳电极之间的低效电荷传输。本研究香港城市大学朱宗龙、大连理工大学王宇迪和史彦涛等人提出使用羧基功能化氧化石墨烯作为Spiro-OMeTAD的掺杂剂,实现了无需氧气激活的p型掺杂,促进了界面电荷转移并固定了锂离子,从而同时提升了器件性能与稳定性。

32.27%!金辰股份首度公开钙钛矿/异质结叠层电池效率进展来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-11-05 08:38:14

近日,金辰股份可再生能源实验室传来重磅进展:不仅在晶体硅底电池研发上积累了硬核技术,还已与海内外多家研究机构签订供货协议,2024 年以来累计供货超 1 万片,以优质产品与专业服务赢得广泛认可。

钙钛矿叠层电池效率不断攀升,能否成为未来新主流?来源:索比光伏网 发布时间:2025-11-04 09:06:47

此次三峡招标以效率为划分标准,虽然并未直接指向钙钛矿叠层组件,但在一定程度上为产业发展提供了指引。宋登元博士强调,尽管叠层组件效率更高,但当前度电成本仍高于常规晶硅组件,这是必须面对的现实。11月4日,索比光伏网“小泽说”直播持续进行,本期嘉宾为正泰新能前沿技术研发总监李子佳博士,围绕钙钛矿叠层技术前景展开探讨,欢迎扫码预约!

带有层压碳电极的钙钛矿太阳能电池效率达到 20.4%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-03 14:52:11

德国科学家报告了一种提高钙钛矿太阳能电池性能的方法,该电池由与典型空穴传输层兼容的层压碳电极制成。

重大突破,仁烁钙钛矿叠层电池效率突破30%来源:光伏高效电池 发布时间:2025-10-29 14:54:38

除单结器件外,偶极钝化技术对全钙钛矿叠层太阳能电池也具有深远意义。通过解决窄带隙子电池中最棘手的损耗问题之一,该方法为钙钛矿叠层器件实现此前被认为难以企及的效率铺平了道路,预示着高效、可规模化的太阳能利用新时代的到来。

NREL认证效率超34%,开壳层双自由基SAMs (RS-1 和 RS-2)助力钙钛矿/硅叠层电池效率和稳定性实现新突破来源:钙钛矿-晶硅叠层太阳电池TSCs 发布时间:2025-10-29 14:28:42

Wu 等人设计了并合成了开壳层的两种双自由基SAMs:RS-1 和 RS-2,其中RS-2额外引入甲氧基增强与钙钛矿的相互作用,RS-1 和 RS-2平面共轭的给体-受体结构,可以促进电子离域与双自由基态形成,通过引入空间位阻基团,提高了分子稳定性和溶液可加工性。

Nature重磅:全钙钛矿叠层电池效率突破30%,偶极界面策略立大功来源:知光谷 发布时间:2025-10-29 08:58:01

窄带隙子电池中空穴传输层与钙钛矿界面处的非辐射复合损失限制了全钙钛矿叠层太阳能电池的光电转换效率。此外,该策略有效缓解了叠层器件互联层引起的接触损失,最终实现全钙钛矿叠层电池的30.6%效率。全钙钛矿叠层电池认证效率突破30%大关,具备产业化前景:叠层电池认证稳态效率达30.1%与29.6%,具备良好的重复性与操作稳定性,是当前全钙钛矿叠层电池的最高效率之一。

中国科研新突破!钙钛矿量子点太阳能电池效率达18.3%,创新技术破解表面缺陷难题来源:清洁能源视界 发布时间:2025-10-11 08:51:06

华北电力大学研究人员通过一项名为"碱增强反溶剂水解"的创新策略,将钙钛矿量子点太阳能电池的认证效率提升至18.3%,创造了该类电池的最高世界纪录。这项发表于《自然通讯》的研究,不仅刷新了效率数字,更攻克了长期困扰量子点太阳能电池发展的表面配体交换不充分的核心技术难题。这项创新不仅刷新了效率纪录,更重要的是开辟了钙钛矿量子点表面调控的新路径。

卡尔斯鲁厄理工学院Ulrich W. Paetzold团队NC:界面双层钝化助力钙钛矿/硅叠层电池效率31.6%来源:先进光伏 发布时间:2025-10-09 16:29:39

论文总览针对钙钛矿/硅叠层太阳能电池中钙钛矿/电子传输层界面存在的非辐射复合与离子迁移等关键性能瓶颈,卡尔斯鲁厄理工学院UlrichW.Paetzold团队提出了一种创新的AlOX/PDAI2双层钝化策略。相关成果以"InterfacialDesignStrategiesforStableandHigh-performancePerovskite/SiliconTandemSolarCellsonIndustrialSiliconcells"为题发表在NatureCommunications期刊上。图文分析LiF钝化下器件的性能损失机制:图1a展示了研究的钙钛矿/硅叠层太阳能电池器件结构。器件性能与稳定性验证:图4a的损失分析表明双层钝化将钙钛矿/ETL界面的VOC损失从125mV降至9mV,传输电阻导致的FF损失从4.2%降至2.1%。