钙钛矿

钙钛矿,索比光伏网为您提供钙钛矿相关内容,让您快速了解钙钛矿最新资讯信息。关于钙钛矿更多相关信息,可关注索比光伏网。

EES:26.7%效率+97%稳定性:PMEAI分子“一石三鸟”破解钙钛矿界面难题来源:知光谷 发布时间:2025-11-10 08:42:01

电场方向反转增强提取:PMEAI诱导界面电场从C指向钙钛矿,显著加速电子提取并抑制复合,突破传统钝化层对电流与填充因子的限制。高效与高稳兼备:器件效率达26.7%,认证25.84%,兼具优异热稳定性与抗离子迁移能力,推动倒置钙钛矿电池向商业化迈进。

又一上市公司进军光伏钙钛矿来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-08 22:34:37

恒昌集团国际发布公告,于2025年11月4日,合营公司(盛吉有限公司)、盛得国际及Huge Act(公司的全资附属公司)订立合营协议,以载列盛得国际及Huge Act作为合营公司股东的权利及义务以及合营集团的架构及业务营运。

创世界纪录!南大团队及合作者实现迄今为止最高效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-07 14:04:43

图3单结钙钛矿太阳能电池的光伏性能和稳定性4.4T钙钛矿/硅叠层太阳能电池的光伏性能和户外稳定性随后,将基于此策略制备的半透明钙钛矿太阳能电池与硅电池结合在一起构成四端叠层电池,作者实现了33.4%的效率,这是迄今为止报道的4T钙钛矿/硅叠层太阳能电池的最高效率。

通过不易挥发 MACl 取代高性能晶体管来稳定卤化锡钙钛矿来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-07 14:01:46

因此,用MACl取代的FASnI制造的晶体管表现出令人印象深刻的性能:场效应孔迁移率超过80cmVs开/关电流比高于3×10阈值电压接近0V高运行可靠性和无滞后运行这些进展强调了协调阳离子和阴离子管理在稳定卤化锡钙钛矿材料方面的有效性,并将MACl取代的FASnI定位为下一代高性能薄膜晶体管的极具前景的通道材料。

空穴注入层中掺杂氧化石墨烯使碳电极钙钛矿太阳能电池的效率达到23.6%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-07 13:54:36

在低温加工下的碳基钙钛矿太阳能电池因其增强的稳定性和经济高效性而受到关注。然而,这些优点往往被器件性能下降所抵消,主要原因是空穴传输层与碳电极之间的电荷传输效率低。箭头表示空穴传输的方向。有机–无机杂化钙钛矿太阳能电池在过去十年中其光电转换效率经历了显著提升,从3.8%上升至27.0%。此外,Spiro-OMeTAD与碳电极之间的接触不良限制了界面电荷转移,导致器件性能下降。

伦敦大学Matter综述:多色PeLEDs的最新进展,颜色转换与串联结构实现多色钙钛矿发光二极管来源:知光谷 发布时间:2025-11-07 09:16:56

本综述伦敦大学MojtabaAbdi-Jalebi系统回顾了多色PeLEDs的最新进展,包括其工作原理、与其他发光技术的比较、可调多色与白光发射的潜力、相分离问题、无铅组分等。文章进一步探讨了关键器件工程策略,如单层白光发射、颜色图案化技术以及新兴的混合串联PeLEDs结构,旨在推动高效、稳定多色PeLEDs的发展。

AM:通过非线性光响应切换在单片钙钛矿器件中实现光驱动可重构逻辑来源:知光谷 发布时间:2025-11-07 09:14:09

通过将聚赖氨酸引入MAPbI,实现了陷阱态调控以调制非线性响应。非对称双光门架构通过调节入射光位置实现空间可控的电荷传输。零偏压非线性光响应:通过PLL掺杂引入深能级陷阱态,实现光强控制的极性切换,无需外部偏压即可完成复杂逻辑运算。

游经碧最新Science:27.2%效率+超强稳,草酸盐“锁氯”策略打破钙钛矿效率天花板来源:知光谷 发布时间:2025-11-07 09:11:04

钙钛矿薄膜中卤素分布的空间不均匀性是当前限制太阳能电池转换效率和稳定性的关键因素。引入碱金属草酸盐可有效均匀化氯分布。最终实现了认证稳态效率27.2%的钙钛矿太阳能电池,并在1Sun持续最大功率点跟踪1529小时后仍保持初始效率的86.3%。研究亮点:效率突破27%大关:通过均匀化垂直氯分布策略,实现认证稳态效率27.2%,是当前钙钛矿太阳能电池领域的最高性能之一。

河南一钙钛矿太阳能叠层电池项目中试基地启动来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-11-07 09:00:53

11月6日,由河南省科学院物理所、河南金鸿泰新材料科技有限公司、商丘鸿大光电有限公司共建的钙钛矿太阳能叠层电池中试基地在郑州正式揭牌成立。仪式现场,行业知名专家、产业界代表及行业协会负责人齐聚一堂,就钙钛矿技术创新与产业化路径展开深入交流。

共组装分子杂化优化倒置钙钛矿太阳能电池掩埋界面,提效至 26.54% 且稳定性优异来源:钙钛矿材料前沿速递 发布时间:2025-11-06 16:01:07

该研究提出通过共组装分子杂化策略优化倒置钙钛矿太阳能电池的掩埋界面:将多羧酸功能化芳香化合物4,4’,4’’-三苯甲酸腈与常用自组装分子膦酸Me-4PACz形成NA-Me杂化层,有效改善Me-4PACz的润湿性差、团聚问题,减少界面纳米空洞与残余拉伸应力,降低非辐射复合损失;基于该策略的小面积倒置PSCs获得26.54%的认证稳态效率,11.1cm面积的迷你组件认证效率达22.74%,且在环境空气中1-sun光照下运行2400小时后仍保持初始效率的96.1%,为倒置PSCs商业化提供关键技术路径。