通过溶液法制备高性能钙钛矿太阳能电池有利于低成本的商业化生产,因此在溶液和固态阶段稳定钙钛矿至关重要。为解决这一问题,研究人员引入了4-苯肼来改性钙钛矿溶液,从而显著提高了其储存稳定性。随后,使用改性后的溶液制备PSCs时,无论钙钛矿溶液老化时间如何,都获得了显著提高且高度一致的光电转换效率,并且具有优异的运行稳定性,能够在1830小时内保持PCE≥92%。这项工作极大地有助于理解和改性钙钛矿在溶液和固态阶段的降解。
实现高量子效率与光谱稳定性的蓝光钙钛矿发光仍具挑战。本文韩国庆熙大学JaeWoongJung等人提出一种使用硫脲作为添加剂的多价调控策略,制备出相位纯净的准二维钙钛矿薄膜。最终,含硫脲的准二维钙钛矿发光体在466nm处实现纯蓝光发射,半高宽仅16nm,对应CIE色坐标,覆盖约99%Rec.2100蓝光原色标准。本研究展示了多价分子工程在推动高性能、色纯蓝光PeLEDs方面的潜力。
在宽禁带钙钛矿太阳能电池中,钙钛矿薄膜的光致相分离以及自组装单分子层/钙钛矿界面的非辐射复合严重制约了器件效率和稳定性。本文中国科学院大学刘畅等人提出了一种利用可控路易斯碱小分子改善Me-4PACz/钙钛矿界面的策略,有效抑制界面缺陷并促进高质量钙钛矿结晶。经TPP处理的单结电池在1.77eV带隙下实现了20.46%的光电转换效率和1.34V的高开路电压,是该带隙范围内报道的最高效率之一。
同时,FBI-PyAI中的官能团可钝化缺陷并诱导钙钛矿垂直取向结晶,形成致密、均匀的薄膜。文章亮点:提出“仿伪拱桥”分子桥接策略:设计并合成了柔性分子FBI-PyAI,可在TiO/钙钛矿界面形成双端锚定的“分子桥”,有效缓冲热应力,将界面应力能降低超过68%。
近日,日本新能源与产业技术综合开发机构宣布启动一项为期六年的研发项目,聚焦钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的规模化制造技术突破与实地应用验证,项目执行期覆盖2025至2030财年。NEDO相关负责人表示,项目核心目标是通过技术突破与场景验证进一步降低光伏发电成本,加速下一代电池商业化落地。值得注意的是,NEDO此前已启动预算378亿日元的钙钛矿电池示范项目,此次叠层电池专项进一步完善了技术布局。
2025年10月10日,中国石化(600028)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种钙钛矿脱氢催化剂及其制备方法和生产低碳烯烃的方法”,专利申请号为CN202310867262.7,授权日为2025年10月10日。
近日,华彩光能接连获得多项钙钛矿相关发明专利授权,覆盖电池结构、材料制备与性能优化等多个关键技术环节!
2025年10月10日,中国石化新获得一项发明专利授权,专利名为“一种钙钛矿脱氢催化剂及其制备方法和生产低碳烯烃的方法”,专利申请号为CN202310867262.7,授权日为2025年10月10日。本发明还涉及一种上述脱氢催化剂的制备方法,该方法包括将氧化铈修饰的镧镍铁钙钛矿催化剂和分子筛催化剂进行搅拌混合。目前,中国石化正积极布局钙钛矿光伏技术,作为其能源转型的核心战略之一。
基于该策略的反式钙钛矿太阳能电池实现了27.02%的高效率与2000小时运行下98.2%的卓越稳定性,同时在大面积组件和全钙钛矿叠层电池中均表现出优异的拓展性与认证效率。
倒置结构钙钛矿量子点发光二极管因其与n型薄膜晶体管驱动的有源矩阵面板兼容,在下一代显示技术中具有重要前景。然而,ZnO电子传输层与钙钛矿量子点之间的界面反应会导致严重的降解和荧光猝灭,限制器件效率和运行稳定性。为此,南京理工大学徐勃和瑞典林雪平大学GlibV.Baryshnikov等人引入了一种双协同界面钝化策略,采用季戊四醇四作为多功能缓冲层。本工作确立了基于PETMP的钝化方法在高性能倒置Pe-QLED及其他光电器件中的变革潜力。