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31.25%!钙钛矿电池成果Science深度解读

瑞士洛桑理工学院Christophe Ballif 及Xin Yu Chin团队在2018年报道了一种混合两步沉积方法,将热蒸发和旋涂相结合,以使钙钛矿层均匀地涂覆在微米级金字塔结构硅上,从而形成了前后两面都具有纹理结构的钙钛矿/晶体硅串联太阳能电池(DOI:10.1038/s41563-018-0115-4)。

HJT光伏组件直冲743.68W,通威再创纪录!

7月27日,经权威机构测试,通威自主研发的210-66版型异质结(HJT)组件正面功率达到743.68W,组件效率23.94%,本年度第四次创造异质结(HJT)组件功率纪录。作为下一代产品的重要方向,通威异质结(HJT)组件功率纪录的高频次刷新,进一步证明通威异质结(HJT)组件产品功率的巨大潜力,也印证了通威用创新驱动发展的实力和决心。

钙钛矿太阳能电池(PSCs)因廉价的材料成本、易于制备大面积器件以及较高的光电转换效率等优点而备受关注。SnO2具有高透过率、高电子迁移率、适宜的能级、良好的紫外辐照稳定性和易于低温加工等特点,是目前n-i-p型P

据报道,《科学》杂志近日发表了两项让钙钛矿与硅适配从而打破硅基电池光电转换效率理论极限的研究成果。其一是瑞士洛桑联邦理工学院的研究小组通过两步法使硅和钙钛矿协同工作,使得电池效率达31.2%。

7月25日消息,通威股份在互动平台表示,公司自主研发成功了行业首条大尺寸TOPConPECVDPoly技术产线,并于2022年全面推出TNC电池产品,首个9GWTNC电池产线目前量产平均转换效率已达25.7%,良率98.2%,计划于今年三季度完成产线SE升级,产线效率将在现有基础上提升0.2%以上。公司基于HJT技术的THC产线已完成双面纳米晶开发,当前最高效率26.49%,组件功率732.6W(210尺寸66片版型,TUV南德),良率97%以上。

18.6%钙钛矿组件获NREL效率图收录!

日前,在美国国家可再生能源实验室(NREL)发布的最新版“Champion Module Efficiencies”光伏组件效率世界纪录图中,极电光能18.6%(809.9cm²)大尺寸钙钛矿组件稳态效率被收录其中。美国国家可再生能源实验室(NREL)是一家专攻可再生能源和能效技术研发、示范和部署的国家实验室,隶属于美国能源部。NREL在推动相关领域的技术进步和应用推广方面扮演关键角色,更以其严谨的评估标准和卓越的研究水平享有盛誉,其对光伏技术的评估和收录是业界公认的权威认证,也是衡量光伏产品性能和可靠性

电子科技大学巫江最新Nature Photonics:硅上高带宽钙钛矿光子源

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 Photonics刊发硅上高带宽钙钛矿光子源的研究成果,报告了一种基于钙钛矿系统中的烷基铵阳离子在硅上实现快速钙

众能光电:单节钙钛矿太阳能电池效率达到26.1%

据NREL的最新认证数据,中国科学技术大学最近再次取得了重要突破。他们成功突破了之前的效率记录,将单节钙钛矿太阳能电池的效率提升到了26.1%,电池有效面积仅0.05127平方厘米。这一突破性进展有望推动太阳能产业的发展,并为全球可再生能源的利用做出重要贡献。作为光伏行业的领军企业,杭州众能光电科技有限公司在钙钛矿太阳能电池领域也取得了重大成果。凭借着优秀的研发团队和先进的技术设备,公司成功地提高了钙钛矿太阳能电池的效率。

钙钛矿太阳能电池(PSCs)因廉价的材料成本、易于制备大面积器件以及较高的光电转换效率等优点而备受关注。SnO2具有高透过率、高电子迁移率、适宜的能级、良好的紫外辐照稳定性和易于低温加工等特点,是目前n-i-p型P

正信石墨烯自清洁光伏组件I 产学研的深度合作

"产学研的深度合作是先进技术快产业化应用的关键,石墨烯是一种神奇的材料,在太阳能领域的应用十分广泛"中国科学技术大学吕鹏博士如是说。石墨烯是“碳材料家族”中的一员,是人类迄今为止发现的最薄的材料,石墨烯的导电性能也非常强大。石墨烯玻璃镀膜技术是石墨烯在太阳能应用之一,也是正信光电与中国科学技术大学合作开发的成果,是石墨烯在光伏行业自2018年首个实现产业化应用的技术。

复旦大学张鸿&EPFL Grätzel最新Nature Reviews Chemistry:为高效稳定钙钛矿太阳能电池定制钝化剂

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 Reviews Chemistry刊发为高效稳定钙钛矿太阳能电池定制钝化剂的综述,首先,本综述讨论了钙钛矿材料的主要缺陷

宁波材料所杨熹&叶继春最新AFM:ITO表面的重构增强了钙钛矿/硅叠层太阳能电池高密度自组装单层的吸附

自组装单层(SAM)被广泛用作载流子传输中间层,以实现高效钙钛矿太阳能电池。然而,由于自组装单层吸附对复合氧化物表面化学的敏感性,在金属氧化物(例如氧化铟锡,ITO)表面实现均匀且无针孔的单分子层仍然具有挑战性。鉴于此,2023年7月12日宁波材料所Zhiqin Ying&杨熹&叶继春于AFM刊发ITO表面的重构增强了钙钛矿/硅叠层太阳能电池高密度自组装单层的吸附的研究成果,采用氢氟酸和随后的紫外线-臭氧处理,通过选择性去除不需要的末端羟基和水解产物来重建ITO表面。这可以显著增加ITO表面活性和面积,从

普渡大学窦乐添最新ACS Nano:一步溶液图案化制备二维钙钛矿纳米板阵列

二维钙钛矿晶体由于其优异的半导体特性而因其多样化的光电特性而引起了人们的广泛关注。然而,迄今为止的大多数研究都集中在单晶上,由于它们与选择性生长或传统光刻技术不兼容,因此对集成到器件阵列中提出了挑战。鉴于此,2023年7月11日普渡大学窦乐添于ACS Nano刊发一步溶液图案化制备二维钙钛矿纳米板阵列的研究成果,提出了一种通过在图案化基底上进行弯液面引导涂层来合成二维钙钛矿晶体阵列的简便的一步解决方法。进一步利用这种方法来合成横向异质结构纳米板阵列。成功实现了六种不同的二维钙钛矿纳米板阵列,包括外延异质结

苏州大学王照奎最新Nano Energy:前电场实现高效钙钛矿光伏发电

在钙钛矿光伏电池界面形成的适当异质结将极大地帮助有效的载流子提取和传输。对于n-i-p器件,钙钛矿的薄膜质量受到电子传输层(ETL)和钙钛矿层之间界面特性的影响。鉴于此,2023年7月12日苏州大学王照奎于Nano Energy刊发前电场实现高效钙钛矿光伏发电的研究成果,将基于背表面场(BSF)技术概念的“前表面场”引入钙钛矿光伏发电中。通过在ETL和钙钛矿层之间的界面添加有效的n型分子缓冲层(萘,2,6-萘二甲酸(2,6-NDA))来优化器件的能带排列。界面处产生的电场使界面接触更加完美,有效抑制界面电

据报道,《科学》杂志近日发表了两项让钙钛矿与硅适配从而打破硅基电池光电转换效率理论极限的研究成果。

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