本研究华中科技大学刘宗豪、陈炜和韩国成均馆Nam-GyuPark等人提出一种表面相变策略,通过在溶解有哌嗪二碘化物的异丙醇溶液中引入微量N-甲基吡咯烷酮,以缓解上述问题。我们发现,NMP在处理阶段诱导钙钛矿表面形成独特的结晶路径,使其从溶剂化中间相直接转变为α相钙钛矿,绕过了传统的δ中间相→α相路径,从而提升了钙钛矿表面的结晶性并减少了接触损耗。此外,NMP增强了PDI与钙钛矿之间的相互作用,进一步优化了界面能带对齐。
来自韩国成均馆大学、瑞士洛桑联邦理工学院及韩国化学研究院的联合研究团队,首次揭示了甲脒铅碘钙钛矿薄膜的晶面依赖性降解行为,发现晶面对水分诱导的降解极为敏感,而晶面则表现出优异的稳定性。该成果以“Unveilingfacet-dependentdegradationandfacetengineeringforstableperovskitesolarcells”为题发表于《Science》。未来,结合晶面调控、组分优化与界面工程的协同策略,有望进一步推动钙钛矿光伏技术的商业化进程。
本文报道了一种通过钝化钙钛矿/Spiro-MeOTAD界面复合中心以实现高热稳定性钙钛矿太阳能电池的策略。APTES的烷氧基头端与钙钛矿配位,氨基尾端与Spiro-MeOTAD的三苯胺单元反应,有效捕获过量的氧化态Spiro-MeOTAD。结果表明,钙钛矿的非辐射复合被有效抑制,HTL的氧化水平得到调控,引入APTES后VOC从1.032V显著提升至1.19V,并实现认证PCE为25.6%。
实现良好调控的电子选择层对于钙钛矿太阳能电池的器件规模化与性能至关重要。尽管苯基-C61-丁酸甲酯是反式钙钛矿太阳能电池中一种极具潜力的电子选择材料,但其在环境应力下会发生二聚化,加速材料降解,并影响高质量PCBM薄膜的制备,从而损害器件的长期运行稳定性和规模化生产。为解决这一问题,我们开发了一种分子掺杂剂FIBA,用于抑制PCBM二聚体的形成。
:Yongjoon Cho, Donghwan Koo, Hak-Won Nho, Jeewon Park, Sangjin Yang, Ye-Jin
Kim, Seonghun Jeong, Zhe
Sun, Gyujeong Jeong, Eunbin Son, Oh-Hoon Kwon, Hyesung
Park and Changduk Yang查看原文(点击底部阅读原文跳转):https://doi.org/10.1039/D5EE00897B
近日,位于波黑的Stolac Solami Park项目已全面投入运营使用,是目前欧洲最大的投运中的N型BC地面电站。该项目由Tibra
Pacific开发,总装机容量达64 MW,全部采用爱旭
性能,ABC组件在Stolac Solami
Park项目中的卓越表现充分验证了我们的选择。作为波黑最大的已并网投运地面光伏电站,该项目已经成为了波黑可再生能源发展的重要里程碑。”作为波黑重要的
近日,晶澳科技与欧洲足坛传奇劲旅多特蒙德俱乐部签署合作协议,共建全球最大规模的体育场屋顶光伏项目,为体育事业注入绿色激情树立典范。西格纳尔·伊杜纳公园球场(Signal Iduna Park
,目前印度最大的太阳能电站是位于拉贾斯坦邦的巴德拉太阳能园区(Bhadla Solar Park),其总装机容量达到2,245兆瓦。该园区由多个开发商共同建设,其中包括阿达尼集团的子公司阿达尼
,需要超过 500 °C 的烧结温度,并在入射照明下发生光催化反应,这限制了操作稳定性。最近的工作重点是寻找替代ETL 材料,例如SnO2.鉴于此,韩国高丽大学H.Park&Y.Choi&韩国成均馆
On Energy在莱比锡启动了650MW太阳能光伏电站的商业运营,该公园名为Witznitz Energy Park。上图所示的位于莱比锡的Move On Energy 650兆瓦太阳能光伏电站是2024