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钙钛矿太阳能电池

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26.54%!《自然》刊发陈炜、刘宗豪团队钙钛矿太阳能电池研究进展

6月26日,《自然》(Nature)在线报道了华中科技大学武汉光电国家研究中心陈炜-刘宗豪团队题为 Buried interface molecular hybrid for inverted perovskite solar cells 的研究论文。

2024年6月18日,中国科学院大连化学物理研究所,中国核能电力股份有限公司申请一项名为“一种不耐温柔性钙钛矿太阳能电池实现高温退火及其制备方法“的专利,公开号CN202211652754.6,申请日期为2022年12月。

柔性超薄准二维钙钛矿太阳能电池实现高比功率和高稳定性

奥地利约翰开普勒大学Martin Kaltenbrunner研究团队将高稳定性的二维钙钛矿和高功率转换效率的三维钙钛矿相结合,制备了一种准二维PSC,同时具有高稳定性、高功率密度和超轻薄的特性。通过纳米非晶氧化铝保护涂层的引入改善了气体和水蒸气阻隔性能,且不影响衬底的光学性能。

光电转化效率提高28.5%!“透明竹膜”正式亮相

近日,中南林业科技大学材料科学与工程学院研一学生周再阳与团队同学一起,通过参加学校项目攻关,对竹子进行加工改造,在实验室中生产出一种能有效提高太阳能光电转化效率的“透明竹膜”。

南京大学谭海仁&天合光能高纪凡Nat. Commun:在空气中可规模化制造钙钛矿/硅叠层太阳能电池的溶剂工程

钙钛矿/硅叠层太阳能电池在实现高功率转换效率和低成本方面具有巨大潜力。然而,在没有惰性气氛保护的情况下,在空气中实现宽带隙钙钛矿(约1.68 eV)的可规模化制造仍然具有挑战性,因为钙钛矿薄膜容易因湿气引起的降解。南京大学谭海仁&天合光能高纪凡研究团队揭示了湿气干扰的程度受到溶剂特性显著影响。证明了具有低极性和中等挥发速率的正丁醇(nBA)不仅能在规模化制造过程中缓解空气中湿气的有害影响,还能提高钙钛矿薄膜的均匀性。这一方法实现了钝面纹理钙钛矿/硅叠层电池29.4%的高效率(认证值为28.7%),其中大尺

宁德时代公布国际专利申请:“聚合物、钙钛矿太阳能电池、光伏组件和用电装置”

据企查查公告显示,宁德时代(300750)公布了一项国际专利申请,专利名为“聚合物、 钙钛矿太阳能电池、光伏组件和用电装置” 专利申请号为PCT/CN2022/131205,国际公布日为2024年5月16日。

北京大学骆超&赵清最新Angew:钙钛矿太阳能电池中ITO引起的内部正反馈和铟离子传输

稳定性是阻碍钙钛矿太阳能电池商业化的最紧迫挑战,之前的努力更多地集中在增强钙钛矿太阳能电池对外部刺激的抵抗力上。鉴于此,2024年5月10日北京大学骆超&赵清于Angew刊发的钙钛矿太阳能电池中ITO引起的内部正反馈和铟离子传输研究成果,研究发现氧化铟锡(ITO)会通过正反馈循环恶化钙钛矿太阳能电池的光伏性能。具体来说,钙钛矿降解产物将穿过电子传输层,对电极ITO进行化学蚀刻,生成In3+,In3+向上迁移到钙钛矿薄膜中。然后,腐蚀ITO的反应消耗了钙钛矿的分解产物,改变了钙钛矿分解反应的平衡,进一步促进

5月24日,记者从奥联电子官方获悉,奥联电子持股95%的子公司南京奥联光能科技有限公司(以下简称“奥联光能”)主要从事钙钛矿太阳能电池及其制备装备的研发、设计、生产、制造及销售,目前正在对中试线进行整线工艺调试优化,并同步进行相关电池研发试制及效率检测、认证。

2024年5月3日消息,据国家知识产权局公告,隆基绿能科技股份有限公司申请一项名为“一种二维三维体相混合钙钛矿太阳能电池及其制备方法”,公开号CN117979709A,申请日期为2022年10月。

近日,日本松下在其官网发布简报称,2023 年,松下利用804cm 2钙钛矿太阳能电池实现了18.1%的能量转换效率。松下目前正在日本神奈川县藤泽可持续智能城对建筑一体化钙钛矿光伏玻璃原型进行演示测试。

26.41%!钙钛矿电池再破效率纪录

清华大学易陈谊团队设计并合成了新型多功能空穴传输材料 T2(化学结构如图所示)。该材料可以由低成本的商业原材料高产率的合成,适合大批量生产(已实现单次超过15克的合成),其原材料成本仅为常用spiro-OMeTAD价格的三十分之一。相较于spiro-OMeTAD,T2不仅跟钙钛矿具有更好的能级匹配,还与钙钛矿层的部分局部电子态密度(LDOS)有所重叠,这有利于增强电荷提取能力,降低电压损耗。T2与掺杂剂Li-TFSI具有强结合力,可形成无针孔的HTM层。

Nature:22.97%,钙钛矿太阳能电池新纪录!

随着太阳能技术的不断发展,钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其卓越的光电特性而备受科学家的关注。尽管钙钛矿太阳能电池被认为是最有前景的光伏技术之一,然而与实验室规模的PSCs相比,大面积PSCs的效率较低、稳定性差以及可重复性问题成为阻碍其商业化的主要障碍。这一问题的核心在于如何在实际生产中提高大面积PSCs的性能,使其更具商业化可行性。

Science全面解读:SAM助力稳定85℃倒置钙钛矿太阳能电池

作者开发了一个表面完全覆盖共价OH的金属氧化物基底,用于PSC的制造,以加强SAM的锚定位点。合成了一种具有高结合能量的分子,带有三甲氧基硅烷基团的(3,6-二甲氧基-9H-咔唑-9-基)三甲氧基苯硅烷(DC-TMPS),通过三齿锚定与化学吸附的OH表面形成高强度结合。最终得到的PSCs分别在0.08和1.01平方厘米下,实现了24.8%(经认证的24.6%)和23.2%的PCE。在标准照明条件下,经过1000小时湿热测试和在85°C下进行1200小时最大功率点跟踪操作后,设备分别保持了98.9和98.2

中山大学毕冬勤最新AFM:自组装桥接层对纯FAPbI3基钙钛矿太阳能电池性能的影响

2024年3月13日中山大学毕冬勤于AFM刊发自组装桥接层对纯FAPbI3基钙钛矿太阳能电池性能的影响的研究成果,提出了一种新策略,通过在n-i-p太阳能电池结构中的 FAPbI3钙钛矿埋入界面处使用自组装桥接层来提高α-FAPbI3相稳定性。筛选了一系列多齿双膦酸分子,并证明具有最小空间位阻的依替膦酸(EA)表现最好。

Nature:25.6%效率!光热稳定的倒置钙钛矿太阳能电池!

阿卜杜拉国王科技大学Randi Azmi,Stefaan De Wolf等人证明了长烷基胺配体可以在顶部和底部3D钙钛矿界面生成近相纯2D钙钛矿,并有效地解决了上述问题。在后接触侧,发现所使用的烷基胺配体通过与所使用的有机空穴传输自组装单层分子中的膦酸基团发生酸碱反应来加强与基底的相互作用,从而调节2D钙钛矿的形成。在此条件下,具有双面2D/3D异质结的倒置PSCs获得了25.6 % (认证25.0 % )的光电转换效率( PCE ),在85摄氏度的空气中经过1000小时的1- sun光照后,仍保留了95

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