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钙钛矿太阳能电池

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24.14%!烁威光电刷新宽带隙钙钛矿电池认证效率记录!

近日,经第三方专业测试机构认证,烁威光电基于核心技术研发的宽带隙钙钛矿太阳能电池(禁带宽度=1.68 eV)取得24.14%的光电转换效率,该数值同时也是已报道结果中的宽带隙最高认证效率记录,表明烁威光电在宽带隙钙钛矿光伏研究中达到行业领先水平。

钙钛矿太阳能电池再进阶!清华团队攻克大面积制备难题,效率高达25.04%

近年来,钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells, PSCs)以其低成本、高效率等优势,正逐步挑战传统硅基电池的主导地位。然而,要实现真正的商业化应用,一个关键技术难题亟需突破——如何在扩大电池面积的同时保持高效率和长期稳定性?

总投资10亿!又一钙钛矿太阳能电池产线落地浙江

4月11日上午,绍兴柯桥区招商引资工作会议召开。区委副书记、区长景尧主持。区领导吴海洋、丁贵、陈钧、章松等参加,杭绍临空示范区领导尹川参加。

黎元新能源:100MW钙钛矿太阳能电池项目预计6月底竣工投产

2月22日,无锡市委常委、江阴市委书记许峰带领相关部门负责人,赴高新区调研项目建设工作。

钙钛矿企业可参与!北京市启动绿色能源新技术新产品申报

本次目录产品征集主要面向电解水制氢装备、液氢装备、固态储供氢装备、氢气压缩机、高温燃料电池、氢燃机、高能效锂电池储能系统、钠离子电池储能系统、液流电池储能系统、大功率飞轮储能系统、压缩空气储能系统、固态电池、钙钛矿太阳能电池以及其他绿色能源装备领域和方向。

河南大学李萌&厦门大学王露遥最新JACS:26.2%!定制晶格匹配咔唑自组装分子用于高效稳定的钙钛矿太阳能电池

在SAM中,m-PhPACz表现出最有利的特性,其最大偶极矩为2.4 D,O-O距离与相邻钙钛矿晶格中的对角铅离子完美对齐,从而增强了SAM-钙钛矿相互作用,促进了高效电荷提取,并提高了界面稳定性。因此,基于新型SAM的钙钛矿太阳能电池实现了令人印象深刻的26.2%的功率转换效率,提高了12.9%。此外,这些器件表现出出色的光热稳定性,在85 °C下1000小时后仍保持其初始效率的 96%,在紫外线照射300小时后仍保持其初始效率的90%。

日前,法国国家太阳能研究所(INES)校园内的CEA(法国原子能委员会)实验室开发的硅基串联钙钛矿太阳能电池已达到30.8%的效率记录。

26.81%!浙江白马湖实验室钙钛矿太阳能电池效率实现新突破

近日,白马湖实验室与苏州大学联合团队研发的小面积单结钙钛矿太阳能电池,经国家光伏产业计量测试中心平台权威认证,稳态光电转换效率达到26.81%,刷新世界纪录。

武汉大学肖旭东&宫俊波最新AM:29.03%!反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层

2025年2月10日武汉大学肖旭东&宫俊波于AM刊发反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层的研究成果,本研究展示了反应性等离子体沉积(RPD)在制造氧化铟锡(ITO)方面作为反式宽带隙钙钛矿太阳能电池中有效缓冲层的潜力。该方法使宽带隙钙钛矿太阳能电池的认证效率达到21.33%,显示出卓越的热稳定性和运行稳定性。优化后的器件在带隙为1.67 eV的情况下实现了令人印象深刻的 1.252 V开路电压,从而实现了0.418 V的极低开压损失,这归因于电子提取的改善、界面缺陷的减少和表面复合

26.9%认证效率!上交大陈俊超团队最新EES

自组装分子(SAMs)作为光管理纹理基底上的空穴传输层(HTLs),在高效倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中具有巨大的商业潜力。然而,SAMs在粗糙基底上的不均匀分布和无序堆积加剧了界面能量损失,阻碍了PSCs效率和稳定性的进一步提升。

苏州大学彭军课题组钙钛矿太阳能电池稳态效率突破26.8%

2024年12月,苏州大学功能纳米与软物质研究院彭军教授课题组及其合作者在单结钙钛矿太阳能电池领域取得重大突破,经国家光伏产业计量测试中心权威认证,其研发的电池稳态光电转换效率达到了26.81%,刷新世界纪录。

2024年,浙江省全省国资国企深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新、产业创新、国有企业改革发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神,贯彻落实省委、省政府关于加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力的决策部署,以科技创新引领新质生产力发展,持续增强核心功能、提升核心竞争力,不断为创新国企建设夯实基础、积蓄动能。

丰田推出钙钛矿太阳能电池智能服装

近日,丰田合成株式会社(以下简称“丰田合成”)宣布将启动智能服装的实证实验。该实验通过在服装中嵌入先进的钙钛矿太阳能电池,实现服装的自发电功能。

刷新纪录!该大学课题组年初实现超过27%的钙钛矿太阳能电池器件效率认证

2025年伊始,南开大学的科研项目就传来了令人振奋的好消息。“在今年年初,组内实现了超过27%的钙钛矿太阳能电池器件效率认证。”南开大学化学学院副院长袁明鉴介绍说,“这是目前钙钛矿太阳能电池领域效率的最高值。”

基于共吸附自组装单层的倒置钙钛矿光伏电池效率达到24.68%

倒置钙钛矿电池呈现出 “p - i - n” 的器件结构,其空穴选择性接触的 p 层处于本征钙钛矿层 i 的底部,而电子传递层的 n 层则位于钙钛矿层上方。传统的卤化物钙钛矿电池结构相同,不过顺序相反,是 “n - i - p” 布局。在 “n - i - p” 结构里,太阳能电池由电子传输层(ETL)一侧接受照射;而在 “p - i - n” 结构中,则是通过 HTL 表面进行照射。

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