钙钛矿

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AEL:揭示Cs⁺在倒置钙钛矿太阳能电池的关键用处来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:23:04

近年来,由于低温加工带来的高效率与运行稳定性优势,研究重点逐渐从正置转向倒置钙钛矿太阳能电池。本研究为设计钙钛矿成分以进一步提升PSCs性能与寿命提供了机理上的见解。

Michael Grätzel和Nam-Gyu Park强强联合AFM:双界面钝化增强钙钛矿太阳能电池的稳定性和柔韧性来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:21:10

在钙钛矿与电荷传输层之间的界面工程对提升器件运行稳定性至关重要。在具有HTL/钙钛矿/ETL/HBL核心结构的倒置钙钛矿太阳能电池中,基于PCBM的电子传输层界面因其分子几何形状存在较多缺陷,导致界面附着力不足。本研究瑞士洛桑联邦理工学院MichaelGrtzel和韩国成均馆大学Nam-GyuPark等人引入钙钛矿/PCBM与PCBM/HBL双界面钝化策略,以增强界面附着力并钝化界面缺陷。

Nature重磅:26.92% 认证效率!台式ALD助力SnOx无针孔、高保形性均匀覆盖来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:17:07

值得一提的是,GEMstar采用侧开式反应腔门,方便与手套箱联用,实现无氧前后处理环境,保障器件界面质量,有效保护了钙钛矿等敏感材料,更助力科研团队在《Nature》发表重磅成果,实现26.92%认证效率与超1000小时热稳定性的双重突破!GEMstarALD系统的侧开式腔门方便与手套箱连用,可在钙钛矿及有机层的制备后,直接将样品送入ALD腔室进行SnO沉积。

钙钛矿太阳能发电系统采购项目启动招标来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-12-17 11:04:19

12月15日,深圳阳光采购平台发布《2025年001批次钙钛矿太阳能发电系统采购项目招标文件》 ,计划采购钙钛矿组件、逆变器及储能电池。

中节能太阳能镇江公司荣获2024-2025年度钙钛矿“光伏建筑标杆应用奖”来源:中节能太阳能 发布时间:2025-12-17 10:55:30

近日,由常州市光伏行业协会与光伏行研联合主办的“第三届钙钛矿与BIPV技术创新及场景应用论坛”暨“2024-2025年度BIPV行业颁奖盛典”在江苏常州成功举办。镇江公司凭借其在钙钛矿技术研发与应用实践成果,在本次盛典中荣获“光伏建筑标杆应用奖”。作为科技创新驱动型企业,镇江公司于2023年8月建成钙钛矿实验室,专注于钙钛矿/晶硅叠层电池技术研发。

协鑫集成钙钛矿叠层电池入选“2025寻找新质生产力领跑者案例”来源:协鑫集成 发布时间:2025-12-17 08:04:56

协鑫集成凭借在可持续治理和钙钛矿叠层电池技术研发领域的卓越成效,成功入选中国工业报“2025寻找新质生产力领跑者案例”,成果在论坛期间被广泛推广,为行业树立可借鉴的标杆范例。在技术研发领域, 协鑫集成近期在钙钛矿叠层电池技术方面获得重大突破。

瑞士联邦材料科学与技术实验室Fu Fan NC:25.4%!柔性全钙钛矿叠层太阳电池!PEDOT:PSS垂直相分离优化!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-12-16 16:39:52

柔性全钙钛矿叠层太阳能电池(TSC)有望为便携和航空航天应用提供轻量化电源,但其性能仍受限于窄带隙(NBG)子电池中的界面损耗,尤其是源自聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)的损失。

李萌课题组在ACS Energy Letters报道自组装寡聚物优化钙钛矿光伏器件新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-16 16:30:42

图1基于4PACz寡聚物共沉积构建的器件结构示意图及相应的器件效率针对上述问题,河南大学李萌教授团队提出自组装寡聚物—钙钛矿共沉积策略,利用合理设计的4PACz低聚物在成膜过程中自组装,实现功函数调节、电荷传输增强、结晶引导与缺陷钝化的协同优化。其中,三聚体4PACz在溶解度与缺陷抑制之间取得最佳平衡。本工作得到了国家自然科学基金委、河南省科学技术厅和河南大学的大力支持。

Journal of the American Chemical Society:二维有机-无机杂化钙钛矿领域取得了重要进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-16 16:28:50

鉴于有机阳离子具有丰富的可调性,理解二维钙钛矿的激子动力学行为成为拓展二维钙钛矿在光电子器件应用的关键。理论研究指出该体系具有II型的电子能级排列,认为低于带隙的吸收峰是电荷转移激子。这为进一步设计光子上转换的二维钙钛矿材料提供了新设计原理。该工作得到了国家自然科学基金面上项目等基金的资助。

钙钛矿光伏:选择FAPbI₃并坚持使用来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-16 16:26:58

在许多钙钛矿成分中,甲脒碘化铅因其接近理想的1.43–1.48eV带隙,已成为单结PSCs最具竞争力的吸光层。早期关于FAPbI的研究集中于其结构和光电特性,早期PSCs演示报告的效率约为4%。随后的进展迅速将PCE推高至14%以上,确立了FAPbI作为高性能PSCs的基准材料。本篇观点文章倡导无添加剂的FAPbI作为单结PSCs的最佳吸收层。最后,我们展望了FAPbI在叠层钙钛矿未来中的作用,重点是环境条件下的可扩展制造。图1.FAPbI相对于其他钙钛矿成分的比较优势。