钙钛矿太阳能电池是一种有前景的薄膜光伏器件,可实现高达27.3%的功率转换效率。由氧化镍和Me-4PACz组成的空穴传输层在这些器件中被广泛使用。此外,它们还可以用于与其他太阳能电池制备叠层电池。空穴传输层对PSCs极为重要,HTL自身的性能与稳定性具有重要意义。NiOx具有高透光率,其纳米颗粒稳定性优良。同时,使用NiOx的PSC仅保持初始PCE的62.9%。
创新点分析1)提出了分子取向工程诱导界面电场反转的机制。2)实现了低位阻缺陷钝化与高效电荷传输的协同。X射线衍射谱证实钝化处理未引发新相。X射线光电子能谱揭示了PMEAI与钙钛矿中铅和碘的显著电子相互作用,表明其有效的缺陷钝化作用。这归因于PMEAI水平取向形成的致密覆盖层以及其诱导的反向内建电场对银离子迁移的静电排斥作用,共同保障了器件的长期稳定性。
本文提出了一种战略性界面工程方法,使用七氟丁酸钠完全功能化钙钛矿表面。钙钛矿太阳能电池在连续1,200小时的1太阳照射下保持了100%的初始效率。界面接触的结构与光电性能ESC覆盖钙钛矿表面,其结构受钙钛矿层影响,进而影响器件性能。SHF层通过降低表面能,促进了C60的均匀沉积。相比之下,控制组在800小时后,PCE降至初始值的60%。这些发现为下一代高效率、高稳定性的钙钛矿基光电器件开辟了新路径。
本研究西北工业大学陈睿豪和王洪强等人提出并实验验证了一种可同时锚定阳离子和阴离子缺陷的界面修饰策略,以4,5-二氰基咪唑为例,实现了对未配位离子缺陷的协同钝化,并同步固定相邻对应离子。DCI修饰有效抑制了离子迁移和相分离,使钙钛矿层由拉伸应力转变为压缩状态,最终使器件实现了26.10%的冠军效率。应力调控与晶格稳定性提升:DCI修饰使钙钛矿薄膜由拉伸应力转变为压缩状态,显著降低缺陷密度,提升结构稳定性。
钙钛矿太阳能电池的表面钝化虽可提升器件效率,但界面功能不完整仍对长期可靠性构成挑战。研究发现,SHF功能化的钙钛矿表面促进形成均匀致密的C层,有效阻隔离子扩散并稳定器件结构。基于该策略的p-i-n结构钙钛矿太阳能电池实现了27.02%的光电转换效率,1cm活性面积的器件效率也达25.95%。极端工况下近乎零衰减的稳定性:连续光照1200小时效率无衰减,高温与热循环下仍保持92%~94%初始效率,具备强工业适用性。
11月7日,TCL中环正式推出TCLSolarT5Pro多分片高密度组件,凭借十年技术沉淀与全球领先的量产能力,从功率效率、产品可靠性到客户价值实现全方位升级,为集中式、分布式等全场景应用提供更优解,引发行业广泛关注。此次发布的T5Pro,是TCL中环多分片技术的集大成之作。在实际应用中,T5Pro的抗遮挡性能尤为突出。未来,TCL中环将继续深耕多分片技术路线,以T5Pro为起点,持续释放技术红利,为全球能源转型提供更具价值的绿色解决方案,助力“双碳”目标实现。
图3单结钙钛矿太阳能电池的光伏性能和稳定性4.4T钙钛矿/硅叠层太阳能电池的光伏性能和户外稳定性随后,将基于此策略制备的半透明钙钛矿太阳能电池与硅电池结合在一起构成四端叠层电池,作者实现了33.4%的效率,这是迄今为止报道的4T钙钛矿/硅叠层太阳能电池的最高效率。
天大叶龙、江西理工黄斌团队创新性地提出侧链工程策略,设计非芳香族侧链的PMMA与芳香族侧链的PBMA两种绝缘聚合物,系统调控其在PM6:Y6活性层中的分布行为,实现效率与拉伸性的协同提升。这种动力学差异进一步印证了PMMA通过促进给体相有序化而优化器件性能的机制。PMMA凭借其优异的相容性、高扩散能力与非共价作用位点,在PM6非晶区形成缠结网络以耗散应力,同时在晶区促进分子有序堆积以保障电荷传输。
低温制备的碳基钙钛矿太阳能电池因其稳定性高和成本低而受到关注,但其性能受限于空穴传输层与碳电极之间的低效电荷传输。本研究香港城市大学朱宗龙、大连理工大学王宇迪和史彦涛等人提出使用羧基功能化氧化石墨烯作为Spiro-OMeTAD的掺杂剂,实现了无需氧气激活的p型掺杂,促进了界面电荷转移并固定了锂离子,从而同时提升了器件性能与稳定性。
近日,晶澳与韩国大宝集团签署合作协议,共同助力协合新能源在韩国江原道建设21MW光伏电站。晶澳将为项目提供高效光伏组件,项目预计于2026年8月并网发电,由韩国大宝集团负责EPC总承包。大宝集团曾与晶澳成功合作建设泰安楼洞里22.7MW光伏发电项目,此次再度携手,体现了各方合作基础的巩固与深化。该项目将全面采用晶澳DeepBlue4.0Pro640W高效组件。此次合作的成功达成,是晶澳深耕韩国市场的又一重要成果。