。a,光热应力下PEA+从WBG钙钛矿晶格上脱附的示意图,而TAR
3保持紧密吸附。红色箭头表示脱附过程;垂直的橙子虚线标记PEA+和TAR 3钝化之间的边界,左侧PEA+钝化钙钛矿晶粒,右侧
TAR
3钝化;这三个晶格组类似于晶粒,空隙代表晶粒边界。b-d,在连续120 ℃加热和1-太阳等效照明下,制备的对照(B)、PEA+(c)和TAR
3(d)钙钛矿膜的PL分布的演变。PEA+(e
抑制n=2相生成的2D
(PEA)₂FA₄Pb₅I₁₆钙钛矿,成功开发出自供电、高灵敏度的NIR光电探测器。该器件表现出卓越性能:噪声电流低于3 pA
Hz⁻¹/²,开关比高达2×10⁵,在
方法通过基底预热(50-100°C)优化二维钙钛矿(PEA₂FA₄Pb₅I₁₆)的结晶过程,显著提升薄膜的结晶度和厚度(最高达741
nm),同时抑制低维相(n=2)的形成。该方法首次实现了纯铅基
g-1。在此,作者报道了一种高柔性且高效的超薄钙钛矿太阳能电池,该电池通过同时对钙钛矿薄膜、透明电极和基底进行整体优化而实现。首先,在钙钛矿薄膜的晶界处引入二维钙钛矿(PEA₂PbI₄)作为润滑剂
以释放内部应力。原位透射电子显微镜(TEM)表征证实,施加在薄膜上的应力可通过PEA₂PbI₄二维层的滑动或旋转来释放。其次,通过用三氯蔗糖掺杂PEDOT:PSS透明电极,显著提高了其电导率。此外
框架(即层状
Cd-MOF)作为调节剂。苯乙基铵(PEA⁺)与层状 Cd-MOF 的结合作为晶核,促进异质晶体成核和生长,同时调节 n 相的分布。此外,层状 Cd-MOF
的插入减轻了刚性应力
油墨中,通过配位取代反应实现 Cd-MOF 的分层,其暴露的芳香环功能化表面为
PEA⁺提供了潜在的成核位点,调控了钙钛矿的结晶动力学和 n 相分布。2. 异质成核生长机制层状 Cd-MOF 与
配体来构建高质量的苯乙铵碘化锡(PEA2SnI4)钙钛矿薄膜,以实现高效的纯红光PEA2SnI4基钙钛矿LED。研究表明,GSH和PEA2SnI4之间的氢键和配位相互作用有效降低了钙钛矿的结晶速率,抑制
((BA0.5PEA0.5)2FA3Sn4I13),加入离子液体(BAAc)和还原剂(NaBH4)。
图1a,b展示了刮刀涂布钙钛矿层的结构和形态特征。XRD图显示了14°和28°附近平面的典型衍射峰
图1c。这些发射峰带与图1d所示吸光度光谱中的激子共振相关。图1.(a) X射线衍射图和(b)刀片涂层的俯视扫描电子显微镜图像((BA0.5PEA0.5)2FA3Sn4I13)。(c) 归一化光致发光
高性能的p型钙钛矿半导体材料。2022年,他们就曾使用铯-锡-碘化(Cs-Sn-I)的组合开发了当时性能最好的晶体。在最新研究中,研究小组巧妙地将三种阳离子——甲脒(FA)、铯(Cs)和苯乙铵(PEA
11月15日,阳光电源与泰国地方电力局PEA(Provincial Electricity
Authority)签署战略合作协议,双方将进一步深化在储能和绿氢方面的创新合作,共同助力泰国低碳转型
,加速实现净零排放。作为泰国最大电力公司和东南亚最重要的电力企业之一,PEA电网业务已覆盖泰国99.98%的国土面积。在探索能源转型和电网升级道路上,PEA十分看重阳光电源在储能和氢能领域的创新
太阳能发电。SPP(销售超过 10 MW但不超过 90 MW)和
VSPP(销售不超过 10 MW)产生的电力将出售给 1) 泰国电力局 (EGAT) 和 2) 省电力局(PEA) 或大都会电力局
、PEA、MEA(作为承购方)或相关政府部门,以换取政府部门以 FiT 形式给予的补贴。ERC 还在条例中重申了
ERC、承购商和电力生产商的承诺,即遵守与环境和能源有关的任何国际规则或当地法规和指南
电池标准、GBT36276国家电力储能用锂离子电池标准和泰国电网PEA标准等认证。 远景是全球唯一能够提供智慧风、光、储绿色能源全产业链技术解决方案的科技企业。远景智慧储能搭载远景EnOS智能物联网操作系统,具备源网荷储无缝、实时连接能力,实现储能系统的最大价值创造。