钙钛矿材料

钙钛矿材料,索比光伏网为您提供钙钛矿材料相关内容,让您快速了解钙钛矿材料最新资讯信息。关于钙钛矿材料更多相关信息,可关注索比光伏网。

Nature Electronics: 钙钛矿材料引领应用定制光电探测器走向新未来来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:48:28

李亮教授团队在本文中指出:钙钛矿材料依托“高定制潜力、低定制成本”的独特优势,可通过构建面向应用的定制化器件架构充分释放其材料潜能,进而在客制化电子器件领域确立不可替代的地位。本文揭示了钙钛矿材料在功能定制化方向的不可替代地位,更为钙钛矿探测器从“性能对标替代”转向“应用牵引定制化”的商业化路线提供了清晰指引。

李亮教授课题组Nature Electronics: 钙钛矿材料引领应用定制光电探测器走向新未来来源:知光谷 发布时间:2025-12-19 09:24:32

李亮教授团队在本文中指出:钙钛矿材料依托“高定制潜力、低定制成本”的独特优势,可通过构建面向应用的定制化器件架构充分释放其材料潜能,进而在客制化电子器件领域确立不可替代的地位。本文揭示了钙钛矿材料在功能定制化方向的不可替代地位,更为钙钛矿探测器从“性能对标替代”转向“应用牵引定制化”的商业化路线提供了清晰指引。

清华大学团队在钙钛矿深蓝光二极管研究领域取得新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 21:51:46

清华新闻网12月12日电 钙钛矿材料因其优异的光电特性与可溶液加工等优势,在发光二极管领域展现出广阔的应用前景,尤其在色纯度、荧光量子产率及波长可调性方面表现突出。目前,钙钛矿蓝光器件的研发主要围绕混合卤素与准二维结构两种策略展开,通过组分调控与维度工程,天蓝光区域的发光效率已提高至25%以上,显示出良好的发展态势。

固体所在高效热稳定上转换发光钛酸盐钙钛矿材料研发方面取得新突破来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 21:45:38

近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所能源材料与器件研究部蒋长龙研究员团队在高效、热稳定的上转换发光(UCL)材料研发方面取得重要进展。团队创新性地在钛酸盐钙钛矿基质中提出了一种双阳离子取代策略,成功制备出上转换发光强度和量子产率显著提升的荧光粉,可用于先进照明和防伪应用。相关研究成果发表Journal of Alloys and Compounds(J. Alloy. Compd., 2025, 1048, 185361)上。

一年两轮!该钙钛矿材料企业再获A+轮融资!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-12-05 10:14:23

据天眼查获悉,2025年11月23日,长沙壹纳光电材料有限公司A+轮融资,融资额未披露,参与投资的机构包括成都科创投集团。

募资7.66亿!莱特光电:用于钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设等项目来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-17 13:45:10

据悉,钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目总投资额为3,375.83万元,拟使用募集资金额为3,200.00万元,利用现有建筑物和办公场所,用于大面积器件平台新材料验证及量产导入和高通量材料验证平台建设等项目研发。

工信部:加快钙钛矿材料、钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池中试平台的建设来源:工信部 发布时间:2025-11-12 09:11:30

11月11日,工业和信息化部办公厅发布《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》。二是激活一批中试平台。各地工业和信息化主管部门按照有关条件和管理要求建设储备中试平台,打造高水平中试平台的基础力量。

从商场到战场!钙钛矿材料实现关键突破来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-30 14:51:46

此前,钙钛矿材料因耐久性不足受质疑,但SwiftSolar通过独创气相沉积技术,使组件实现连续3000小时高温运行零衰减,且将钙钛矿层沉积时间压缩至5分钟内,解决了传统工艺速度慢、批次不连贯的难题。

无锡尚德前董事长&南大教授联合创立!尚宇光电钙钛矿材料项目正式投产来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-10-24 10:19:54

近日,常州尚宇光电科技有限公司在常州科教城正式落户投产。该公司于2025年3月注册成立,专注于钙钛矿光伏材料的研发与应用。目前公司已开发出13种应用于钙钛矿光伏的SAM材料,并成功推向市场。尚宇光电的产品突破,为产业化应用提供了新的可能性。目前,尚宇光电已拥有近10家稳定客户,可小批量生产聚磷酸咔唑,并且通过工艺的优化,确保批次间差异极小。

AEM综述:面向全钙钛矿叠层太阳能电池的宽窄带隙钙钛矿稳定性挑战与解决方案来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:59:09

钙钛矿材料因其优异的光电特性——如可调的直接带隙和长载流子扩散长度——成为叠层太阳能电池结构中理想的吸收层。在全钙钛矿叠层电池中,宽带隙与窄带隙子电池的集成能够更高效地利用太阳光谱,认证效率已高达30.1%。宽带隙钙钛矿易发生光致相分离和深能级缺陷形成,而窄带隙钙钛矿则易受Sn氧化和异步结晶缺陷的影响。因此,实现耐用的全钙钛矿叠层电池需全面理解影响宽窄带隙吸收层的降解机制。