韩国高丽大学JaeWonShim、JiHohonJo团队设计了一种极简分子结构的自组装单层材料BPA,仅含苯环核心与磷酸锚定基团,通过精准界面能级调控,成功实现OPV与OPD的双高性能。该研究以“BifunctionallyDrivenOrganicPhotonicConversionDevicesFacilitatedbyMinimalisticSynthesis-BasedInterfacialEnergeticAlignment”为题发表于《AdvancedMaterials》。该材料通过精准的界面调控,在实现28.6%的高效室内光电转换与fW级超低噪声探测的同时,更将成本降低了720%以上,最终在效率、稳定性与成本之间实现了卓越的平衡。
摘要同时实现有效的缺陷钝化和优异的电荷提取能够最大化钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)。与先前已有的基于异质结的 PSCs 不同,韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学研究团队引入
,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
大学Joohoon Kang在期刊《Nature
Nanotechnology》合作发文,题为“Mesoporous structured MoS2 as an electron transport
缺陷态,落后于 n-i-p 对应物。鉴于此,高丽大学Sang Hyuk Im & Jin Hyuck Heo & 韩巴大学Ki-Ha Hong & 天津大学张飞研究团队在期刊《Advanced
、Jungki Ryu、Ji-Wook Jang、高丽大学Sang Kyu Kwak等人报道了高效、稳定的基于TLHP的PV和光电化学(PEC)器件,其包含化学保护性阴极夹层——胺官能化苝二亚胺
,但由于严重的开路电压不足、稳定性问题和氧化问题,这些钙钛矿面临着效率挑战。鉴于此,2023年11月7日国立韩巴大学Ki-Ha Hong&高丽大学Sang Hyuk Im于ACS Energy
传输材料如spiro-OmetaD和PTAA与吸湿添加剂一起使用,会降低钙钛矿太阳能电池的长期稳定性并阻碍其商业化。鉴于此,2023年3月2日高丽大学Eui
Hyuk Jung和Jun Hong
之一,可用于追求稳定、低成本和高效的钙钛矿太阳能电池。然而,P3HT/钙钛矿界面接触不良和严重复合导致低功率转换效率。鉴于此,2022年11月17日华南师范大学姜月&冯炎聪&高进伟团队于Nature
Q CELLS与高丽大学合作成立能源系统工程学院,与成均馆大学合作开设Q CELLS 太阳能研发硕士课程,培养太阳能专家。该公司还与首尔大学(Seoul National University
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2015年下半年,我们清华大学能源互联网创新研究院承接了国家能源局科技司关于能源互联网的若干课题,我本人参与了课题研究,也参与了随后发布的两份关于能源互联网的
,交易监管等政策创新。
2016年1月,我和国务院参事室徐锭明参事合写的关于发展能源共享经济和能源自由交易,实施光伏直供试点的建议得到国务院副总理张高丽的批示。随后,我和国家发改委价格司、国家能源局
是能源互联网的重要物理依托,这个政策将使能源互联网更快地走近大众的生活。分布式光伏的春天!分布式发电的春天!能源互联网的春天!河北的过网费才2.5分或3分!2015年下半年,我们清华大学能源互联网创新
光伏直供试点的建议得到国务院副总理张高丽的批示。随后,我和国家发改委价格司、国家能源局新能源司的领导同志们就此不断进行研究,2016年5月份还曾筹划过一批分布式光伏直接交易的试点项目。2016年07月