由于残余拉伸应变的存在以及钙钛矿固有的脆性和薄膜质量问题,柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSCs)在稳定性方面面临持续挑战。
论文概览自组装分子沉积在氧化镍表面,是反式钙钛矿太阳能电池实现高效空穴传输的关键。该工作为设计高覆盖、高稳定NiOx基HTL提供了全新思路,将反式钙钛矿电池推向更高性能与更长寿命。TCEP通过致密化SAM、降低缺陷、优化能级排布,实现高效空穴抽取与复合抑制,从而全面提升光伏性能。DFT证实该集成层吸附能更高,可抵御DMF侵蚀并阻断NiOx对钙钛矿有机阳离子的还原,抑制界面非辐射复合并优化能级匹配。
在镍氧化物上沉积自组装单分子层是实现高性能倒置钙钛矿太阳能电池的关键。然而,钙钛矿前驱体导致的SAMs溶解和再沉积会形成单分子层泄漏,引发钙钛矿降解并降低器件稳定性。本研究西北工业大学李炫华等人提出了一种新方法,通过插入还原剂三膦盐酸盐实现NiO与SAMs的强耦合,构建集成化的NiO-SAMs空穴传输层。文章亮点强耦合界面设计:TCEP通过还原Ni并形成配位键和氢键,将NiO与SAMs紧密结合,吸附能提升至-7.97eV,显著增强界面稳定性。
低n值准二维钙钛矿具有优异的稳定性,但其电荷传输效率较低。文章亮点:高效与稳定兼得:通过酪氨酸调控低n值相(n≤3),同时提升准二维钙钛矿的稳定性和效率。载流子传输突破:Tyr增强层间电荷耦合,载流子扩散长度超1μm,电子迁移率提升4倍,器件滞后效应显著降低。大规模应用潜力:72.47cm组件实现20.28%认证效率,为目前大面积准二维钙钛矿器件的最高纪录,展示了商业化前景。
在“双碳” 目标引领下,沙戈荒地区凭借丰富的太阳能资源,成为我国新能源开发的重要阵地。然而,复杂的地理环境与严苛的气候条件,给沙戈荒光储项目的建设与运营带来诸多挑战。如何确保电力系统在极端环境下稳定运行,实现高效的能源传输与存储,成为行业亟待解决的关键问题。
南京工业大学(NanjingTech)和华南理工大学(South China University of Technology)的研究人员展示了一种逐层(Layer-By-Layer,LBL)热蒸发策略,以制备具有可调发射波长的高质量钙钛矿发光薄膜。
紫外光电子谱证实其使钙钛矿功函数降低0.48eV,形成更优电子抽取界面,彻底消除PbI的0.7eV界面势垒。载流子动力学全面优化:原位PL监测显示2-IM将钙钛矿结晶速率降低87%,缺陷形成率下降60%。结论展望本研究利用2-IM将光热不稳定的PbI残留物原位转化为六方层状金属有机复合物2-IMPbI。
录波器等装置的高速数据交互,确保控制命令和实时采样数据的稳定上送;在站控层,FR-WIST机架式产品提供高密度端口与高性能转发能力,便于将全站数据统一汇聚至调度平台或主控系统,实现远程管理与智能调度
,我们进行了深入的市场调研,”该项目负责人表示,“阿特斯组件的高性能口碑和智慧化的全流程管理方案,特别是其业内领先的智慧云能平台,让我们确信这是能够实现长期稳定高收益的最佳选择。”图:南京弘阳广场
高可靠性、高品质以及更低的度电成本(LCOE)。相较常规组件,使用该系列组件的光伏系统度电成本可降低约3.2%,是建设高性能、长寿命、低成本光伏电站的首选。2、实证高发电,远超预期“项目自4月底并网以来
。鉴于此,2025年7月7日江西师范大学梁爱辉&陈义旺于AM刊发聚合物模板仿生矿化成核及无溶剂技术实现高性能钙钛矿太阳能电池的研究成果,受天然生物矿化机制的启发,研究人员首创在钙钛矿层的埋底界面引入