锂掺杂剂迁移引发钙钛矿太阳能电池不稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-05 14:00:58

南京工业大学和中山大学的研究人员研究了锂阳离子掺杂剂如何影响钙钛矿太阳能电池,揭示了现实的明暗循环过程中的临界不稳定性。为了解决这种不稳定性,研究人员用甲基铵取代锂作为空穴传输层掺杂剂;甲基铵没有迁移或未反应的残留物,保持了钙钛矿相的完整性。这项工作强调了锂驱动的相降解是钙钛矿稳定性的隐藏威胁,并提出了甲基铵掺杂作为一种稳健的解决方案,为在现实条件下设计耐用的钙钛矿太阳能电池制定了清晰的策略。

π共轭分子桥策略突破倒置钙钛矿太阳能电池空穴传输瓶颈来源:先进光伏 发布时间:2025-09-05 10:10:13

论文概览针对倒置钙钛矿太阳能电池中自组装单分子层存在的膜层不均匀、界面接触差及空穴传输效率低等关键问题,内蒙古师范大学、河南大学与河南师范大学联合团队创新性提出一种π共轭分子桥策略,设计并合成具有螺芴桥联骨架的多功能小分子2TPA-SP。结论展望本研究通过理性设计π共轭分子桥2TPA-SP,成功构建了高效、稳定且致密的空穴传输通道,实现了倒置钙钛矿太阳能电池界面特性的多维优化。

材料纯度决定产业命运:钙钛矿太阳能电池规模化之路迎来新突破来源:先进光伏 发布时间:2025-09-05 10:06:04

深度解析图1系统展示了钙钛矿太阳能电池关键材料的合成与纯化方法。这些创新方法共同解决了钙钛矿太阳能电池产业化面临的原料纯度、工艺兼容性和界面稳定性等核心问题。总结与展望本文系统阐述了高纯度钙钛矿前驱体与功能材料在实现高效、稳定、可重复钙钛矿太阳能电池中的核心作用,指出水相合成、溶剂配位前驱体与多功能分子设计是推动产业化进程的关键技术路径。

李萌&唐颖&刘海瑞Angew:π-共轭分子桥策略构建高效空穴传输通道用于反式钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-05 08:54:25

金属卤化物钙钛矿太阳能电池虽具潜力,但仍受限于效率不足和长期稳定性差的问题。分子中的甲氧基可与未配位的Pb配位,有效钝化界面缺陷;三苯胺单元则提升空穴提取与传输能力。文章亮点:提出π-共轭分子桥接策略:通过2TPA-SP分子与SAMs形成强π–π堆叠,显著提升空穴传输层的致密性、均匀性和界面接触。

Advanced Photonics:挥发性铵盐驱动钙钛矿相再分布以抑制俄歇复合,实现高性能准来源:知光谷 发布时间:2025-09-05 08:51:56

针对上述问题,浙江大学何海平、戴兴良和浙江工业大学李静等人提出了一种简单的“相再分布”策略,以抑制钙钛矿薄膜中的非辐射俄歇复合。具体而言,研究团队利用独特的挥发性铵盐作为调控剂,驱动结晶过程中低维杂质相的消除,在显著抑制俄歇复合的同时保证了薄膜的低损耗系数。文章亮点1.开发了挥发性铵盐驱动的“相再分布”策略,原位验证了结晶过程中低维钙钛矿杂质相的消除,实现了俄歇抑制和结晶优化。

华北电力大学李美成Joule:正置倒置通用!可控电解掺杂有机半导体用于稳定钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-05 08:49:06

传统的有机空穴传输层在钙钛矿太阳能电池中需经历复杂耗时的氧化过程,并伴随大量残留Li,影响器件稳定性。本文提出一种新型电解掺杂策略,通过调控电解过程实现可控掺杂并有效去除Li。文章亮点总结提出新型电解掺杂策略:利用电化学氧化还原反应实现有机半导体的可控掺杂,同时有效去除有害的Li残留,显著提升器件稳定性。

26.11%!江西师范陈义旺:钙钛矿/有机叠层电池1000hMPPT测试保持80%以上!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-09-04 15:42:11

然而,WBG钙钛矿中的离子失配与结晶动力学诱发了非均相分布及缺陷。均相化WBG钙钛矿将1.72eV及1.84eV器件效率分别推升至创纪录的21.39%与19.64%。未封装器件于1100h连续光照后仍保持初始效率的95%。冠军钙钛矿-有机叠层器件实现26.11%的效率,并在1000h连续运行后保持初始效率的80%。图文信息图1.钙钛矿相固定化机制。图2.钙钛矿成核与晶体生长机理。f)TSCs器件中钙钛矿子电池与有机子电池的EQE光谱。Tri-PyPA诱导的相分离抑制效应使未封装器件在标准光照条件下T寿命达1100h。

钙钛矿电池:技术进展、投产动态与企业布局来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-09-04 15:21:36

总体而言,2025年钙钛矿电池的投产呈现出全面开花的良好态势,GW级产线的陆续投产标志着该行业正加速迈向商业化应用的新阶段。该公司的大尺寸钙钛矿刚性、柔性产品技术指标处于行业领先水平,并且已正式推出商业级产品。

新的原位涂膜策略有助于提高柔性全钙钛矿叠层组件的性能来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-04 13:47:53

结果,他们实现了柔性全钙钛矿叠层太阳能电池的PCE为27.5%和大型柔性模块的认证效率23%,几何填充系数为95.8%。他们还通过对孔径面积为~804cm2的柔性宽带隙钙钛矿组件进行狭缝涂覆,展示了在大气环境条件下工业可扩展性。这项工作有助于缩小柔性和刚性钙钛矿串联之间的效率差距,并为可扩展、高性能的柔性光伏技术探索一条实用的路线。

如何制备并观察钙钛矿太阳能电池的横截面?来源:老千和他的朋友们 发布时间:2025-09-04 10:40:59

斯坦福大学材料科学与工程系AbigailCarbone等人介绍了一种用于钙钛矿太阳能电池横截面扫描电子显微镜表征的新方法,解决了钙钛矿材料对电子束敏感的核心挑战。钙钛矿横截面制备方法对比FIB通常用于产生表面粗糙度低的钙钛矿横截面,但钙钛矿会受到辐射分解、冲击损伤和FIB铣削局部加热的影响。材料和方法器件组成和制备概述本工作展示了多种钙钛矿成分和电荷传输层的应用。