Science Advances:无掩膜光刻法制备纳米柔性TFT来源:先进光伏 发布时间:2025-09-22 14:30:12

考虑到移动或可穿戴系统对低压设备操作和超低功耗的严格要求,小截止状态漏电流和小亚阈值摆动至关重要。在玻璃基板上制造的n沟道ActivInkN1100TFT的传输和输出特性除p沟道TFT外,还使用PolyeraActivInkN1100作为半导体制造n沟道有机TFT。结论展望本文报道的纳米级TFT和反相器是使用电子束光刻技术制造的。虽然电子束光刻的主要缺点是其低吞吐量,但这并不排除使用电子束光刻在更大规模上制造有机TFT和电路的潜力。

ACS Energy Letters:通过咪唑配合物中间体实现的无基底依赖性和无反溶剂的锡钙钛矿薄膜制备方法来源:先进光伏 发布时间:2025-09-22 14:26:57

为此,研究者寻找了有效的高度挥发性主要溶剂和路易斯碱添加剂的组合,以实现无抗溶剂的锡钙钛矿薄膜制备。因此,1-乙烯基咪唑被选为晶体生长调节剂,并进行了进一步研究。中间相的表征真空淬火后的薄膜呈现棕色半透明的外观,与退火后获得的黑色钙钛矿薄膜不同,表明形成了中间相。这些结果表明,V-CGR方法适用性广泛,无论下层的疏水性或钙钛矿的组成如何,均能有效应用。

Nature:耐用钙钛矿太阳能电池的强化自组装单分子层来源:先进光伏 发布时间:2025-09-22 14:24:20

这一抑制作用使得SAM分子能够在不使用极性添加剂的情况下更加紧密地组装在TCO基底上。光伏电池性能与长期稳定性倒置钙钛矿太阳能电池采用不同类型的自组装单分子层进行制备,以评估其对器件性能的影响。

Nature Communications:两性共平面共轭分子助力高效稳定的钙钛矿/硅串联太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-09-22 14:20:34

ACCM中各官能团之间的诱导效应使其能够以多种形式存在。图1通过分子结构、pKa值对比、静电势分布和结合能计算,阐明了MBC分子的理性设计过程及其与钙钛矿组分的强相互作用机制。图1c的结合能计算证实MBC与FA+和PbI2的结合能均高于常用溶剂DMSO,表明其能有效调控结晶动力学。图2c的XRD图谱显示MBC提高了所有晶面的衍射强度。图3d和3e的稳态PLmapping显示目标样品的荧光分布更均匀,强度更高,表明其非辐射复合被有效抑制,费米能级分裂程度更大。

Science:双自由基自组装分子实现钙硅叠层认证超34%!来源:先进光伏 发布时间:2025-09-22 14:16:35

文章概述通过使用给体-受体共轭策略设计的稳定双自由基自组装分子,用于提升钙钛矿太阳能电池的性能。基于RS-2的PSCs实现了26.3%的光电转换效率,10.05cm微型组件效率达23.6%,钙钛矿-硅叠层器件认证效率超过34.2%。

Nature 系列重磅综述 | 室内光伏技术效率突破50%!为何迟迟没能大规模应用?来源:能源前研 发布时间:2025-09-22 14:14:19

物联网(IoT)通过优化供暖、通风和照明等系统的控制,实现节能建筑,这对于最大限度地减少全球能源消耗和温室气体排放至关重要。物联网市场正在快速增长,到2027年,预计将有超过400亿台设备集成到物联网生态系统中。

人工智能使钙钛矿太阳能电池更接近可持续商业化来源:Techxplore 发布时间:2025-09-19 16:04:38

韩国的一个研究小组提出了一个可持续太阳能电池的路线图,该路线图集成了人工智能技术,使这一未来更加接近。太阳能是一种重要的可持续能源,可以减少碳排放。特别是钙钛矿太阳能电池,也称为“下一代太阳能电池”,因其高理论效率(34%)而受到关注,超过了传统的硅太阳能电池。研究小组开发的GVL-EA工艺将钙钛矿太阳能电池的制造成本降低了一半,并将气候影响降低了80%以上。

Sci. Adv.:无MA钙钛矿叠层电池效率突破29%!稳定性超2400小时!来源:知光谷 发布时间:2025-09-19 13:58:57

TFBZ修饰的1.67eV和1.79eV无MA宽禁带钙钛矿电池分别实现了22.78%和20.21%的光电转换效率,并表现出优异的操作稳定性。构建的无MA全钙钛矿叠层电池实现了29.01%的认证效率,是目前无MA全钙钛矿叠层电池中的最高记录。

自洽阳离子-阴离子集成钝化策略实现高效稳定宽带隙钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-09-19 13:53:54

论文概览针对钙钛矿/硅叠层电池中宽带隙钙钛矿顶电池存在的界面缺陷与能级失配问题,北京理工大学魏静、李红博团队提出了一种自洽阳离子-阴离子集成钝化新策略。实现高效宽带隙电池:单结电池效率突破23%,Voc达1.27V,接近理论极限。图3全面评估了不同钝化策略对钙钛矿薄膜光电性能和能级结构的影响。结论展望本研究提出的自洽阳离子-阴离子集成钝化策略,通过分子设计创新解决了宽带隙钙钛矿电池中的界面钝化串扰问题,

新型分子桥技术助力倒置钙钛矿太阳能电池效率突破26.59%!来源:先进光伏 发布时间:2025-09-19 13:33:53

提出分子桥接新策略:为SAM/钙钛矿界面工程提供多功能分子设计范式。深度精度图1:4Br-BPA分子结构及其界面调控机制该图系统展示了4-溴苄基膦酸分子的化学结构及其在钙钛矿太阳能电池中的多功能界面调控作用。结论展望本研究通过引入4Br-BPA分子桥接层,成功实现了倒置钙钛矿太阳能电池界面的多功能协同优化,最终获得26.59%的高效率与卓越的长期稳定性。