该系统具有最小化的驻波效应,能够沉积具有优异电子选择性、低寄生吸收和高均匀性的掺杂nc-SiOx:H。接下来,作者展示了无籽镀铜,从而产生具有高纵横比和低金属分数的网格。
类卤素阴离子工程已成为基于钙钛矿的光电子学领域感兴趣的表面钝化策略;但到目前为止,类卤素阴离子导致缺陷钝化不充分,从而导致不希望的深层杂质态。迄今为止,类卤素阴离子化学空间的大小(>106个分子)限制了探索整个候选分子家族的尝试。鉴于此,2023年10月30日多伦多大学Sargent于Nature Materials刊发钙钛矿太阳能电池双功能表面钝化阴离子的优化的研究成果,创建了一个机器学习
发光二极管(LED)在现代社会中无处不在,其应用范围从照明和显示到医疗诊断和数据通信。金属卤化物钙钛矿因其优异的光电性能和溶液加工性能而成为很有前景的LED材料。尽管在优化其外部量子效率方面的研究取得了实质性进展,但钙钛矿LED的调制特性仍不清楚。鉴于此,2023年7月20日电子科技大学巫江&萨里大学张伟&剑桥大学Qixiang Cheng&牛津大学Henry J. Snaith于Nature P
全球正在不断努力推进新兴钙钛矿太阳能电池的发展,其中许多努力都集中在开发新的成分、加工方法和钝化策略。特别是,使用钝化剂来减少钙钛矿材料的缺陷已被证明是提高钙钛矿太阳能电池光伏性能和长期稳定性的有效方法。自2010年代末以来,有机钝化剂因其结构和性能易于修改而受到越来越多的关注。鉴于此,2023年7月18日复旦大学张鸿&EPFL Lukas Pfeifer&Grätzel于Nature Revie
1954年,晶体硅(c-Si)太阳能电池首次被开发,距今已有近70年的历史。1967年,一篇论文(Nature 213, 1223–1224, 1967.)前瞻性地指出,如果这些电池(也称为光伏电池)可以制造得轻巧灵活,它们可用于制造太阳能航天器
近日,国际顶级能源类期刊《Nature Energy》刊发中国太阳能科技公司隆基绿能的最新研究成果:隆基首次自主开发的硅异质结太阳能电池,因其优异的钝化接触结构实现了硅电池世界纪录--26.81%的电池转化效率,这一创新成果将进一步巩固太阳能电池在能源转型中的关键作用。隆基研发团队成功开发出高质量纳米晶硅空穴接触层(取代传统的非晶硅空穴接触层),结合定制化的低阻高透明导电氧化物层,获得了卓越的低接
近日,托莱多大学的Yan Yanfa和美国国家可再生能源实验室Zhu Kai团队在Nature合作发表了新的研究论文,通过采用有机小分子3-(Aminomethyl)pyridine (3-AP)对倒置钙钛矿太阳能电池进行表面处理,获得了认证效率25%以上的倒置太阳能电池。
背电极的不稳定性破坏了高效钙钛矿太阳能电池的长期运行耐久性。上海交通大学韩礼元和王言博等人设计了一种由原位生长的双面石墨烯稳定的铜镍(Cu-Ni)合金复合电极,合金化使Cu的功函数适用于常规钙钛矿太阳能电池。
日前,美国可再生能源实验室(NREL)和北伊利诺伊大学(NIU)的研究人员开发了一种高效的新兴光伏技术,用于隔离钙钛矿光伏电池中的铅,该研究结果发表在2020年2月19日的nature杂志上。晶硅组件含有铅焊料,但铅不溶于水
据国外媒体的一项最新分析显示:中国如能清理朦胧的天空,或将让国内规模巨大的太阳能电池板发电装机容量增加13%,并带来数十亿美元的额外收入。瑞士苏黎世联邦理工学院的巴特斯威茨(Bart Sweerts)从分布在中国各地