钝化层

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西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶最新NE:氟化异丙醇用于改善钙钛矿太阳能电池的缺陷钝化和可重复性来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-11 14:40:48

solar cells”。在这里,介绍了一种基于氟化异丙醇的钝化策略,只需一层薄薄的低维钙钛矿即可完全钝化表面缺陷,而不会干扰电荷传输。氟化异丙醇可降低钝化剂分子与钙钛矿的反应性,并允许使用高浓度的

连续完成两轮融资!光素科技加速钙钛矿电池喷墨打印薄膜沉积设备国产化来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-06-11 10:45:25

,先后成功研发喷墨打印薄膜沉积设备、超精细激光材料处理设备等。目前,光素科技在大尺寸晶硅钙钛矿叠层电池上实现了超过32%的转化效率,自主研发的超精密喷墨沉积系统广泛用于钙钛矿吸光层薄膜、SAM、空穴传输层、电子传输层、界面钝化等领域的沉积,相关技术达到国际一流水平。

NE:氟化异丙醇实现钙钛矿太阳能电池的缺陷钝化和可重复性来源:无机钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-06-11 09:04:40

一种基于氟化异丙醇的钝化策略,仅用一层薄薄的低维钙钛矿就能完全钝化表面缺陷,且不会干扰电荷传输。氟化异丙醇降低了钝化剂分子与钙钛矿的反应活性,并允许使用高浓度的钝化剂,确保缺陷完全被钝化。随后用氟化

华南理工学者勇闯“无人区” 实现钙钛矿太阳能电池重大突破来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-06-10 10:12:48

是提高钙钛矿太阳能电池长期光稳定性和热稳定性的有效途径。同时,为了实现更高的光伏效率,实现由多个带隙子电池组成的叠层太阳能电池是一种可行的方法。无机铅钙钛矿的固有带隙(1.7-2.3 eV)适合
作为叠层太阳能电池的宽带隙顶电池。利用Pb-Sn混合制备的无机钙钛矿可将带隙缩小到1.25−1.40 eV,适用于叠层太阳能电池的窄带隙底电池。因此,全无机钙钛矿叠层太阳能电池有望打破效率瓶颈,并

王睿&薛晶晶Nat Energy:氟化异丙醇用于改善钙钛矿太阳能电池的缺陷钝化及重复性来源:知光谷 发布时间:2025-06-10 09:58:24

,通过仅形成一层薄的低维钙钛矿实现表面缺陷的完全钝化,且不影响电荷传输。FIPA降低了钝化剂分子与钙钛矿的反应性,允许使用高浓度钝化剂以确保缺陷完全钝化,随后用FIPA和异丙醇(IPA)混合溶剂冲洗

中来股份:持续技术创新,TOPCon电池获超低温度系数认证,引领行业新高度来源:中来股份 发布时间:2025-06-10 09:09:37

金属复合;基于中来创新研发的低温POPAID路线,在电池背面引入叠层poly钝化技术,提高背面钝化性能的同时减少了寄生吸收,提高了双面率。多项钝化技术的叠加应用,降低电池的载流子复合行为,显著提升

Moungi G. Bawendi诺奖团队最新钙钛矿太阳能电池综述:从ABX₃材料到电池商业化来源:太阳能电池札记 发布时间:2025-06-09 14:31:23

:原材料丰富,核心光活性层(钙钛矿)为直接带隙半导体可通过溶液法(如旋涂、刮刀涂布)或干法(如热蒸发) 在相对低温下制备,显著降低能耗和设备成本。柔性潜力:可在柔性基底(如塑料/薄膜)上制备,为可穿
阴离子(如碘I⁻、溴Br⁻或氯Cl⁻)器件结构主要分为两种:正式(n-i-p)结构&反式(p-i-n)结构典型器件结构包含三个关键部分:光活性层:钙钛矿材料,通常为ABX₃结构的金属卤化物钙钛矿(如甲胺铅

展会前瞻 | 三箭齐发!斯威克三大创新胶膜为BC组件长效护航来源:斯威克 发布时间:2025-06-09 13:48:22

EPE胶膜:超低酸+抗PID性能优异】采用超低酸值配方结合抗水解技术,有效抑制EVA树脂老化水解。独有的离子吸附网络可捕获Na+等迁移离子,阻断带电粒子对钝化的侵蚀路径,PID衰减率远低于传统胶膜

四所高校合力:27.18%!认证效率26.79%!C8A修饰倒置钙钛矿太阳能电池!真空闪蒸法再创纪录!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-09 13:45:19

不稳定的核心因素。本研究创新性地提出基于主客体相互作用的杯芳烃超分子策略,通过同步抑制多种可移动化学组分的迁移,实现功能层的协同稳定化。引入4-叔丁基杯芳烃(C8A)后,界面缺陷得到钝化,有效抑制了陷阱
钝化钙钛矿表面缺陷的作用机制示意图。c) C8A促进空穴传输层p型掺杂的加速机理图示。光伏性能与长期稳定性研究。a) 基于Rb0.02(FA0.95Cs0.05

浙江大学刘鹏&高翔院士&浙江工业大学潘军&西湖大学王睿Angew:通过氯胺盐酸盐分子桥实现钙钛矿太阳能电池的协同双界面工程来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-09 13:36:38

  高性能钙钛矿太阳能电池需要协同钝化策略来解决电子传输层(ETL)/钙钛矿界面的缺陷,这些缺陷会影响效率和长期稳定性。鉴于此,浙江大学刘鹏&高翔院士&浙江工业大学潘军&西湖大学王睿于
盐酸盐(CEA)、双(2-氯乙基)胺盐酸盐(BCEA)和三(2-氯乙基)胺盐酸盐(TCEA)——作为双功能分子桥,可同时钝化ETL(SnO2)和钙钛矿界面的缺陷,并控制结晶过程。密度泛函理论计算表明