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钙钛矿太阳能电池是一种新型的太阳能电池,以其高效率、低成本和可柔性制备等优点而备受关注。在钙钛矿太阳能电池中,正式结构和反式结构是两种常见的器件结构。图片来自pexels钙钛矿太阳能电池正式结构组成:透明导
在新能源技术日新月异的今天,钙钛矿太阳能电池以其独特的光电转换效率和潜在的低成本制造优势,成为了科研领域和产业界的“新宠”。那么,对于钙钛矿太阳能电池你都了解哪些知识,这里我们总结钙钛矿太阳能电池基础
2024年2月12日西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶于Joule刊发通过浓度无关的钝化剂增强钙钛矿太阳能电池的钝化耐久性的研究成果,报道了一种π共轭钝化剂,其钝化效果与其浓度无关。这一独特的功能允许在不降低器件性能的情况下进行高浓度钝化,从而显著提高钝化的耐用性。这项研究将为设计浓度无关的钝化剂提供指导,并直接关注其钝化耐久性。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所(以下简称固体所)、中国科学院光伏与节能材料重点实验室研究员潘旭、田兴友团队与韩国成均馆大学教授Nam-Gyu Park、华北电力大学教授戴松元合作,首次发现阳离子分布不均匀是影响钙钛矿太阳能电池性能的主要原因,并成功制备出“均匀化”的钙钛矿太阳能电池,获得26.1%的光电转换效率,认证效率为25.8%。相关研究成果日前在线发表于《自然》。
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
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
据外媒报道,钙钛矿太阳能电池正在快速发展并吸引了科学家的兴趣,他们不仅致力于提高性能而且想要更好地了解它们是如何提供如此难以置信的、不断提高的效率。科学家们通过将他们的工具转向钙钛矿晶体发现了代表一种
今天(5月16日)是联合国教科文组织设立的国际光日。人类五千年文明发展史中,一边探索光的本质,一边应用光改造世界。将光能转化为电能的光伏技术已有160多年历史。 国际光日前夕,我苏网记者采访了一位85后追光者,
钙钛矿太阳能电池在过去十年间取得了飞速的进步,2009年第一块钙钛矿太阳能电池诞生时,其效率仅为3.8%。而到了2019年,最新的钙钛矿电池效率已被刷新至25.2%。已经不输晶硅太阳能电池,且其成本低廉,转换效率上限
4月6日,由蔚山国立科学技术研究院、韩国能源研究所和瑞士洛桑联邦理工学院共同开发的新一代单结钙钛矿太阳能电池转换效率达到25.6%,刷新了世界纪录。此前该类钙钛矿电池最高效率记录为25.2%,由美国麻省理工学院(M
澳大利亚的科学家们利用布里斯班一家理发店理下的人类头发制造了一种 盔甲,提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。昆士兰科技大学的研究人员利用头发制造出了碳点一种小于10纳米的纳米颗粒,形成了波浪状的钙钛矿
在过去十年左右的时间里,由于效率的提高,钙钛矿太阳能电池已经成为可再生能源领域一项非常有前景的技术,其性能很快就能与目前广泛使用的单晶硅太阳能电池相媲美,甚至超过后者。然而,阻碍它们发展的是内在的不稳
近年来,钙钛矿太阳能电池(PSCs)发展迅速,其光电转换效率(PCE)从最初的3.8%提高到了25.2%,但环境不稳定性仍然是阻碍其走向商业化的一大瓶颈。由于良好的环境稳定性,层状二维(2D)钙钛矿受到研究人员的广泛关注。2D
在钙钛矿太阳能电池中,钙钛矿光吸收层夹在两个电荷传输层之间,该电荷传输层收集所产生的空穴和电子并将其传输至电极。这些电荷传输层提高了电池的功率转换效率,并对维持空气稳定性至关重要。最先进的空穴传输层由
中国和瑞典的科学家发现,一小撮辣椒素(一种使辣椒具有辛辣味的化合物)可能是更稳定、更高效率钙钛矿太阳能电池的秘密成分。这项研究于2021年1月13日发表在CellPress细胞出版社旗下期刊Joule(《焦耳》)上,研究确定
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