解决钙钛矿太阳能电池的效率和长期稳定性限制源于晶体缺陷以及界面能级错位,中国研究人员设计了双二硫化物作为钙钛矿和电子传输层界面处的多功能界面改性剂。频闪散射显微镜显示,SF处理薄膜具有优异的长期载流子动力学,在环境空气中2000小时后仍保留其初始最大载流子扩散系数的~86%,远远超过参考器件。值得注意的是,在环境储存三个月后,SF改性钙钛矿薄膜的平均载流子扩散系数比对照组高出约3倍,强调钙钛矿薄膜质量的增强。
基于此,华中科技大学韩宏伟等人提出一种基于六亚甲基二异氰酸酯的原位后处理策略,以强化钙钛矿—碳电极间的空穴收集与传输。该策略使实验室级器件获得23.2%的光电转换效率,57.3cm迷你组件效率达19.4%。图文信息图1:HDI反应后处理对钙钛矿电学性能的调控。c,HDI处理组平面钙钛矿薄膜表面电势的KPFM测试结果。图2:钙钛矿反应后处理机理与缺陷钝化表征。f,FAI及其与FAHDI混合物的H-NMR谱。
华中科技大学韩宏伟等人提出一种基于六亚甲基二异氰酸酯的原位后处理策略,以强化钙钛矿—碳电极间的空穴收集与传输。图文信息图1:HDI反应后处理对钙钛矿电学性能的调控。c,HDI处理组平面钙钛矿薄膜表面电势的KPFM测试结果。图2:钙钛矿反应后处理机理与缺陷钝化表征。f,FAI及其与FAHDI混合物的H-NMR谱。该结果凸显了在无空穴传输层p-MPSC中,强化空穴输运与提取对效率提升的决定性作用。
在CsPbI₃₋ₓBrₓ基钙钛矿太阳能电池(PSCs)中,钙钛矿/空穴传输层(HTL)界面的理性分子设计是抑制非辐射复合的有效策略。然而,如何通过单一分子修饰剂同时实现高效缺陷钝化和快速电荷提取仍具挑战性。
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。
论文概览卤化物钙钛矿太阳能电池因其易受环境降解影响,实现长期稳定性仍具挑战。本研究通过将混合金属硫卤化物引入甲脒基碘化铅晶格,以增强离子结合能并缓解晶格应变,从而解决其不稳定性问题。模拟进一步证实,S与Pb、Sb共同构筑稳定的八面体框架,结构保持FAPbI原型不变。该策略首次实践三价-二价硫卤合金化,为高效、长寿命钙钛矿太阳电池提供了可规模化的组分工程路径,向可再生能源的实用化迈出关键一步。
在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中,通过界面修饰来缓解载流子传输障碍并抑制非辐射复合,对提升电池效率和稳定性至关重要。
然而,常用的咔唑基磷酸类SAMs与透明导电氧化物及钙钛矿的结合力较弱,导致界面粘附性不足,限制了器件稳定性。本研究美国西北大学BinChen、LinX.Chen和EdwardH.Sargent等人通过设计高偶极矩的给体-π-受体型SAM分子PAFTB,增强界面静电相互作用,同时优化其功能基团的化学锚定能力。实验表明,PAFTB的界面粘附强度是传统2PACz的2.8倍,显著提升了器件热稳定性。效率与工艺优化:PAFTB器件认证效率达24.9%,填充因子提升至84%,得益于界面缺陷钝化和载流子寿命延长。
8月9日至10日,首届山地光伏投资建设论坛于四川成都成功召开。针对这一难题,李魁展示了隆基绿能高效解决方案。李魁强调,高效BC组件通过显著降低项目度电成本,可有效对冲新政策下的收益波动风险。未来,隆基绿能将持续深耕BC技术路线,加速场景化产品与解决方案创新,为我国光伏产业高质量发展提供坚实技术支撑。
RisenStack1堆叠式储能一体机应运而生,它不仅高效适配多样化的负载场景,还能凭借高功率输出、智能调度和24小时备电能力,成为中小型工商业和高端户用用户可信赖的能源保障。RisenStack1的PCS采用了三电平拓扑架构以保证60kW的持续输出。