近日,协鑫光电刘秋菊博士团队在国际顶级期刊Angew. Chem. Int.
Ed.上发表一项重磅研究成果,通过优化钝化层,显著提升了钙钛矿太阳能电池的转化率和稳定性,标志着协鑫光电在钙钛矿技术
。《德国应用化学》(Angew.
Chem.Int.Ed.)创刊于1888年,是德国化学学会(GDCh)的官方期刊并由Wiley-VCH出版。期刊上收录的学术论文主要是化学领域具有重要原创性、突破性
空穴传输层(HTL)对于提高钙钛矿太阳能电池(PSC)的功率转换效率(PCE)和器件稳定性至关重要,特别是对于基于碳电极的PSC(C-PSC)。与大量可用于基于金属电极的PSC的有机HTL相比,用于C-PSC的无机HTL相对稀缺。在本研究中,长江大学Nian Cheng和Wen-Xing Yang等人成功合成了球形且分散性良好的CuGeS纳米晶,并进一步探索了其作为C-PSCs无机HTL的潜力
针对倒置钙钛矿太阳能电池,香港城市大学Alex Jen等人采用自组装单分子层用于倒置钙钛矿太阳能电池实现高效空穴选择和埋底界面钝化(Chem. Sci.)。针对钙钛矿-有机叠层太阳能电池,新研究
monolayers for efficient hole selection and buried interface passivation in inverted perovskite solar cells.Chem. Sci., 2024
Chem. Int. Ed.、4篇Adv. Energy Mater.、4篇Adv. Funct. Mater.、3篇ACS Energy Lett.、1篇Nano-Micro Lett.、2篇Nano
二维侧向有机异质结材料能够用于构筑功能材料,但是如何控制二维侧向异质结生长过程的成核、生长、以及其中两种材料的取向都非常困难。苏州大学廖良生、郑敏以及王雪东等人结合液相生长和气相生长两种生长方法的优势,将苝和苝甲醛衍生物作为原料合成二维侧向有机异质结,合成的二维侧向有机异质结材料的尺寸约~20 μm,厚度能够在20 nm~400 nm之间调控。通过二维晶体的螺旋位错生长,在晶体的晶格产生螺旋
1. 引言近年来,全无机钙钛矿(CsPbX3)由于其优异的热稳定性而受到了广泛的关注。其中,CsPbIBr2钙钛矿能够同时兼顾合适的带隙和稳定性,被认为是一种理想的光电材料用于包括太阳能电池、探测器、智能光伏窗户等多个领域。目前,已报道的CsPbIBr2钙钛矿太阳能电池的光电转换效率仅有11-12%,仍远低于其理论极限值。其中一个主要的原因是其前驱液浓度较低,导致溶液旋涂法制备的钙钛矿薄膜厚度仅为
2023, DOI: 10.1002/aenm.202300661; Adv. Energy Mater. 2023,
2300168; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62
, e202217173; Sol. RRL, 2023, 7: 2201032;
Sol. RRL 2023, 7, 2300153; J. Mater. Chem. A, 2023, 11
,欧洲规划了1416GWh锂离子电池年度总产能(下图显示的是为该出版商制作的信息图)。FREYR和Northvolt等新入场者、特斯拉和大众等汽车OEM厂商以及比亚迪、LG Chem和宁德时代等
Alloyed Perovskite Solar Cells. Angew. Chem. Int. Ed.. https://doi.org/10.1002/anie.202201209 https