11月19日,河南省政府采购网发布河南大学2025年11至12月政府采购意向。设备需满足钙钛矿光电器件制备及性能测试过程中各项指标参数,自签订合同一到六个月内到货,质保期三年。预算金额(万元):1,200.00预计采购时间:2025年12月备注本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
近日,仁烁光能规模量产的钙钛矿组件经TV南德认证,全面积效率突破22%,输出功率达158.4W,刷新了平米级商业钙钛矿组件效率的新纪录。这一突破意味着钙钛矿光伏与主流晶硅组件的发电能力接近,标志着产业化进程迈入了全新的发展阶段。
为实现高分辨率、高均匀性与高可靠性的显示效果,需在卤化物钙钛矿单晶表面构建精细的图案化结构。该研究提出了一种针对卤化物钙钛矿单晶薄膜的生长-图案化协同制备策略(图1)。该策略不仅实现了卤化物钙钛矿单晶薄膜的大面积制备,还推动了蓝色发光阵列的快速、低成本制造。
基于上述背景,西安交通大学前沿院邵金友、孙柏教授团队报道了一种利用双亲长链“Tween80”封闭钙钛矿Cs2AgBiBr6成核的限制策略。为了评估其在光电子器件中的性能表现,研究团队通过垂直堆叠工艺制备了钙钛矿基光电忆阻器,该忆阻器兼具电子突触功能和瞬态光响应特性。此外,作者们特别展示了一种基于光电忆阻器的全光控鞘内药物注射系统,最高可支持六种特定的药物释放策略。
目前仅少数公司生产钙钛矿光伏板,有些将钙钛矿与硅结合,产生“叠层”模块,提供额外功率,但钙钛矿的性能仍有提升空间。钙钛矿太阳能快速崛起钙钛矿的热度部分源于其效率的显著提升。钙钛矿电池达到新高度但钙钛矿电池性能会随着材料降解而下降。例如,无硅叠层使用两种不同的钙钛矿层,吸收太阳光谱的不同部分。其他研究人员则将钙钛矿与有机太阳能电池结合,形成适合室内应用或覆盖车辆的柔性叠层。
今天,就让我们一起跟随央视镜头,揭秘钙钛矿技术从实验室到量产背后的“黑科技”,探寻驱动光伏产业变革的“智造”答案。而极电光能,正以钙钛矿为笔,在这部以全新视角解读“中国智造”的影像册中书写关于绿能未来的关键篇章。此次极电光能亮相央视《工业巨好看》节目,不仅展示了公司在能源新材料领域研发创新的硬核实力,更彰显出极电钙钛矿技术成果的产业价值与示范意义。
而极电光能,正以钙钛矿为笔,在这部以全新视角解读“中国智造”的影像册中书写关于绿能未来的关键篇章。此次极电光能亮相央视《工业巨好看》节目,不仅展示了公司在能源新材料领域研发创新的硬核实力,更彰显出极电钙钛矿技术成果的产业价值与示范意义。未来,极电光能将持续深耕钙钛矿塔尖技术,聚焦技术创新与产业化实践,为全球能源转型和绿色能源可持续发展贡献更多“极电”力量。
西湖大学王睿等人开发了一种无 MACl 前驱体的 α 相辅助反溶剂工艺,用于制备 α-FAPbI₃薄膜。该薄膜表现出增强的热稳定性与结构完整性,并通过多种表征手段予以系统验证。优化器件实现 26.1 % 的光电转换效率(PCE),位居倒置结构 FAPbI₃-PSCs 报道值前列,并在加速老化条件下保持持续稳定。该策略解决了 MA⁺诱导降解的瓶颈,为商业化高性能 PSCs 铺平道路。
二氧化锡薄膜常用作p-i-n钙钛矿太阳能电池中的缓冲层,用于保护底层材料在电极溅射过程中免受损伤。重要的是,将该SnO层集成到p-i-n太阳能电池中后,其真空沉积过程有效缓解了电极溅射引起的性能衰退,钙钛矿/C层结构保持完好。该研究确立了热蒸发SnO作为原子层沉积SnO的有力替代方案,适用于p-i-n钙钛矿太阳能电池中的缓冲层应用。
光诱导卤化物分离是限制宽带隙混合卤化物钙钛矿寿命的根本性障碍。该双相互作用机制能有效阻止卤化物在晶界处的迁移,从而抑制局部电场的形成,最终遏制光诱导相分离。因此,改性后的宽带隙钙钛矿在光照应力下表现出优异的光稳定性。本工作通过晶界工程开创了一条解决卤化物分离的简易途径,为制备高运行稳定性的宽带隙钙钛矿光伏器件铺平了道路。