一种较理想的空穴传输材料. 本研究利用的是蒸镀的方法制备,为制备大面积的钙钛矿太阳能电池提供了可能性.CuPc 在低温条件下制备的特点也打破了传统高温工艺在柔性衬底上的限制,使其可在柔性基底上制备,扩大了钙钛矿太阳能电池的应用范围。
要求,具有确定化学结构的可溶液处理寡聚小分子材料开始引起人们的强烈关注。
这类材料具有结构单一、易提纯、光伏器件结果重现性好等优点。陈永胜说,早期,大多数小分子溶液处理成膜性不好,因此主要采用蒸镀的
面积低成本印刷制备、柔性、半透明甚至全透明等优点,具有无机太阳能电池技术所不具备的许多优良特性。除了作为正常的发电装置外,在其他领域如节能建筑一体化、可穿戴设备等方面亦具有巨大的应用潜力,引起了学术界和
。与无机光伏电池相比,有机半导体原料来源更广泛和廉价,更易于大量制造。
(2)工艺简单。有机物提纯加工简便,易与油墨混合,可以通过蒸镀、涂覆、喷涂或印刷等多种方式生产。
(3)环境友好。生产过程
%,可达13%。今年4月,美国密歇根大学将溶液加工法制备的基于非富勒烯受体的红外吸收电池与真空蒸镀法制备的基于富勒烯受体的可见光吸收电池叠在一起,实现了15%的能量转换效率。10月,南开大学陈永胜团队
授团队对于柔性太阳能电池及柔性透明导电薄膜进行了深入研究,且取得了一系列重要成果。例如:在国际上率先发展了“蒸镀-旋涂”的钙钛矿薄膜低温制备工艺,2016年实现了具备高稳定性a-FAPbI3的钙钛矿
真空升华法制备得到;如果采用PCBM作为电子传导层,则直接在钙钛矿层上旋涂含PCBM的氯苯、氯仿1:1混合溶剂溶液即可。电子传导层制备结束后,使用蒸镀法,将金属铬缓慢蒸镀至电子传导层表面,得到约
%的DMSO溶液,即可获得大面积无针孔的钙钛矿层。氧化铬/铬层制备与功能本文中,在电子传导层和高电导率金属层之间额外蒸镀了一层铬,实验发现,该操作能显著提高电池的稳定性和连续工作性能。在电池制备过程中
一款在中国云南石林电站得到了实践的检验。(Manz以最先进的共蒸镀技术量产出高质量的铜铟镓硒组件,并声称期可与多晶硅组件匹敌。而这一款在中国云南石林电站得到了实践的检验。)
CIGS薄膜发电
纯度,有机三卤化铅钙钛矿材料光电池将获得进一步突破;也表明钙钛矿晶体在半导体和光电设备领域内,具有广泛的应用前景。
近年来,钙钛矿材料使用效率已超过20%,接近那些目前大范围使用的,已安装
前所未见的最高转换效率,大幅超越目前主流的多晶硅太阳能工艺纪录。新世界纪录由德国弗莱堡的德国弗劳恩霍夫协会太阳能系统研究所正式认证。ZSW的该型CIGS电池采共蒸镀制程工艺,此工艺由 Manz 及 ZSW
生产线(innovation line),大量生产 CIGS 组件,将实验室内的成果透过量产加以实践。其在一家采用共蒸镀过程的实验室涂层工厂制造,ZSW表示,其已经制造效率突破21%的四十个电池的事实
照明。 IBM 与瑞士 AirlightEnergy 公司合作开发超高聚光太阳能电池系统,可同时聚光发电并利用热能。 UCLA 的教授研发新工艺,用蒸镀法生产钙钛矿太阳能电池,效率可望