该论文通过在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中嵌入由2 - 羟丙基-β- 环糊精(HPβCD)和1,2,3,4 - 丁烷四羧酸(BTCA)组成的自交联超分子复合物,同时解决了铅泄漏、铅毒性及器件稳定性问题;改性后PSCs 冠军功率转换效率(PCE)达22.14%,严重破损器件经522 小时动态水冲刷仍保持97% 初始效率且铅泄漏量< 14 ppb(符合美国EPA 标准),铅毒性降至与无铅PSCs 相当水平,还实现了铅的闭环回收,为PSCs 商业化提供可持续路径。
二维卤化物钙钛矿因其高电阻率、优异稳定性、层间距可调及强X射线吸收能力,被认为是极具潜力的X射线探测材料。然而,二维钙钛矿的高激子结合能通常导致在X射线照射下产生明显的辐射发光,造成探测过程中不可忽视的能量损失。本研究为进一步提升二维钙钛矿单晶的X射线探测性能提供了新的设计思路和具体调控策略。
目前主要策略是在钙钛矿表面引入阻挡层以抑制离子迁移,但由于载流子传输的制约,此类方法无法完全阻止离子移动。本研究上海交通大学韩礼元和韩奇峰等人首次量化了抑制碘离子迁出所需的能垒阈值,并设计了一种复合功能层,通过散射与漂移协同作用达到该能垒要求,使碘离子迁移率降低99.9%。
钙钛矿材料中高度能量无序导致严重的载流子非辐射复合,直接影响光伏器件的能量损失。目前,对钙钛矿太阳能电池中能量无序的调控及其与开路电压损失之间的关联尚不明确。本研究华侨大学吴季怀、北京大学朱瑞和西北工业大学涂用广等人通过原位NH生成调控钙钛矿结晶过程,提升了其能量有序度。最终,我们获得了乌尔巴赫能量低至23.7meV的高质量钙钛矿薄膜。
近日,隆基绿能在接受投资者调研时表示,目前公司考虑降低在美国合资工厂的持股比例,以符合美国“大而美法案”的合规要求。
将CdTe与Se合金化形成CdSeTe半导体虽降低了复合,但CdSeTe中存在更复杂的缺陷态,会因载流子陷阱和陷阱限制的迁移率而限制效率进一步提升。
本研究基于对美国50万余户家庭的综合评估,系统分析了太阳能-电池系统的经济性与备用电源可行性。结果显示,约60%的家庭可通过安装该系统降低电费支出,平均节省幅度达15%;同时,63%的家庭能够在停电期间获得经济可行的备用电力支持,平均可满足51%的基本用电需求。尽管该数值显著低于NEM政策下的71%,但充分证明即使在净计费政策削弱经济激励的情况下,太阳能-电池系统依然能为大多数家庭提供有意义的停电保护。
论文概览对钙钛矿太阳能电池界面的有效优化能降低载流子传输能垒并抑制非辐射复合,进而实现对器件性能表现的显著提升。此外,双钝化位点偶极官能化分子调节界面并实现能级梯度排列,以促进载流子提取和运输。通过双位点钝化的正置钙钛矿太阳能电池实现了25.85%的光电转换效率,有效面积为1cm2的大面积器件效率达24.79%。
杜小洞指出,随着光伏应用场景向环境恶劣区域延伸,传统组件面临严峻考验。与常规组件相比,漠蓝系列光伏组件全生命周期发电增益高达0.2%-1.6%,可将100兆瓦项目年清洗次数从4次减至2次,运维成本可降低24万元/100MW/年。光伏组件从多晶到单晶,效率大幅提升,成本从30元/瓦降至0.6元/瓦,推动度电成本持续降低。
封装结构,大幅提升边缘密封性,从而有效阻隔沙尘侵入组件内部,防止对电池片及电路系统造成磨蚀损伤与电气故障。组件表面特制疏尘涂层显著降低沙尘附着力,具备优异自洁性,可大幅减少积尘导致的透光率损失。两者
协同作用,保障组件在沙尘环境下发电效率持久稳定,显著降低清洁维护频次与综合运维成本。在整个行业都在无序降本的时期,中来坚持高标准高质量的交付,为电站全生命周期的质量提供保证。浙能阿克苏37万千瓦光伏发电