硅太阳能电池因其技术成熟和高效稳定,目前在全球光伏市场中占据主导地位。然而,单结硅电池的理论效率极限(约29%)一直是制约其进一步发展的瓶颈---当光子能量高于硅的带隙时,多余的能量会以热能形式散失。 近日关于光子倍增方向,麻省理工学院(MIT)领衔的国际团队在激子裂变增强硅太阳能电池领域取得重大突破。他们创新性地利用有机分子材料,成功将硅电池的峰值电荷生成效率提升至(138±6)%,实现
: 麻省理工学院, Joule麻省理工学院(MIT)的科学家们利用一种被称为单重态激子裂变(SF)的效应,展示了一种新型硅太阳能电池概念,该概念有可能超过传统光伏器件的量子效率极限。单重态激子裂变是在某些材料
转移到硅中,而不是同时将两者(电子和空穴)转移到硅中。”在最近发表在 Joule 上的研究“激子裂变增强硅太阳能电池”中,研究人员解释说,他们设计并构建了一种微导线 (Microwire, MW
。鉴于此,帕维亚大学Giulia Grancini在期刊《Joule》上发文“Reducing the MAPbI3 microstrain by fast crystallization
减低NiOx活性层被SAM层腐蚀的程度,并提高器件的效率和稳定性。前期研究成果Joule. 2024, DOI:10.1016/j.joule.2024.01.021;Adv. Mater. 2024
for high-performance, large-area organic photovoltaics”为题发表在顶级期刊Joule上。研究亮点:新型介电添加剂的应用:研究引入了香芹酮(Carvone, CV)作为
全钙钛矿叠层太阳能电池(TSCs)的功率转换效率受到铅-锡窄带隙(Pb-Sn NBG)钙钛矿子电池薄膜质量较差以及制备过程易受影响的限制。在此,华中科技大学唐江、陈超以及宋海胜等人开发了一种真空驱动预结晶(VDP)策略,用于制备高质量的Pb-Sn NBG钙钛矿薄膜。与传统的反溶剂法相比,当前的预结晶步骤可以通过温和的真空抽吸显著延缓钙钛矿的结晶过程。
非富勒烯有机太阳能电池的光伏性能本质上是由电荷陷阱的存在决定的。然而,它们在有机太阳能电池中的确切分布仍不清楚。鉴于此,2024年10月30日南京大学陈尚尚于Joule刊发非富勒烯有机太阳能电池中陷阱态的分布和演化的研究成果,报告了通过驱动级电容分析(DLCP)方法成功地分析了陷阱态的空间和能量分布。
结晶取向和埋藏界面是决定钙钛矿太阳能电池(PSCs)效率的关键因素。鉴于此,中国科学技术大学杨上峰教授&香港城市大学朱宗龙&深圳理工大学Shuang Xiao团队在期刊《Joule》发文,题为“Bifunctional ligand-induced preferred crystal orientation enables highly efficient perovskite solar cel
钙钛矿串联太阳能电池由于其卓越的性能和成本效益的制造而站在光伏创新的最前沿。这项研究的重点是最小化1.80 eV钙钛矿亚电池内的能量损失。鉴于此,德国埃尔兰根-纽恩堡大学Christoph J. Brabec在期刊《Joule》发文,题为“Binary cations minimize energy loss in the wide-band-gap perovskite toward effic
2024年2月12日西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶于Joule刊发通过浓度无关的钝化剂增强钙钛矿太阳能电池的钝化耐久性的研究成果,报道了一种π共轭钝化剂,其钝化效果与其浓度无关。这一独特的功能允许在不降低器件性能的情况下进行高浓度钝化,从而显著提高钝化的耐用性。这项研究将为设计浓度无关的钝化剂提供指导,并直接关注其钝化耐久性。