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钙钛矿

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高效钙钛矿太阳能电池的橡皮泥状碳电极

中国武汉理工大学、华中科技大学和济南市工业和信息化局的研究人员开发了一种新型橡皮泥状石墨腻子,作为钙钛矿太阳能器件的顶部电极。该电极具有延展性,因此可以在室温下使用简单的压印技术与空穴传输层和导电基板形成良好的接触,这有利于制造小面积器件和钙钛矿太阳能模组。

2024新型光伏电池及组件技术论坛

DT新材料以“应变·创新·光伏新势力”为主题,举办新型光伏电池及组件技术论坛,重点探讨N型电池、钙钛矿、叠层技术,聚焦新型电池产业化道路、电池组件的测试方法,助推光伏行业长期健康可持续发展。

Joule:克服钙钛矿太阳能电池中离子通过碱金属的迁移

碱金属作为钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的添加剂,因其对性能增强的影响而被广泛研究。这种性能对离子驱动的界面复合过程很敏感,这些过程会导致电压损失,并在阻抗谱(IS)中具有负电容特征。近日,斯图加特大学Michael Saliba、Clara A. Aranda利用负电容作为工具,系统研究了Li、Na和K对宽带隙材料MAPbBr3的光电压影响。

12月13日,京山轻机(SZ:000821)发布关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告,公司结合“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”的实际情况,在募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的

空气中加工处理的钙钛矿叠层太阳能电池效率达到23%

韩国全南国立大学(South Korea’s Chonnam National University)的研究人员报告说,钙钛矿-有机杂化叠层太阳能电池的效率为23.07%,完全在大气中加工,使该技术更接近经济可行性。

重磅!25.2%效率@1cm2!钙钛矿太阳能电池最新记录!

澳大利亚新南威尔士大学马丁·格林领导的国际研究小组在《光伏进展》杂志上发表了第63版“太阳能电池效率表”

AEM:双功能阴极夹层高效稳定的锡铅钙钛矿光转换器件

卤化锡铅钙钛矿(TLHPs)具有低毒性和宽的光吸收能力,是一种极具潜力的光伏材料。然而,它固有的离子空位促进了向内的金属扩散,加速了器件的退化。蔚山国立科学技术研究所Sung-Yeon Jang、Jungki Ryu、Ji-Wook Jang、高丽大学Sang Kyu Kwak等人报道了高效、稳定的基于TLHP的PV和光电化学(PEC)器件,其包含化学保护性阴极夹层——胺官能化苝二亚胺(PDINN)。

有机-无机杂化钙钛矿是一种新型半导体材料,因其具有优异的光电性能和结构可调性,成为近年来太阳能电池领域的研究热点。能带带隙是决定光伏特性的重要参数,它容易受到温度和光注入载流子浓度的影响。钙钛矿带隙的温度效应在以往研究中使用传统半导体中的晶格热效应解释。然而,传统半导体晶格相对坚硬,钙钛矿具有柔软灵活的结构,而且容易出现晶格热畸变。这些效应在过去的研究中未被考虑。此外,在以往的钙钛矿带隙随光注入载流子浓度变化的研究中,只有能带填充效应在荧光光谱中被直接观测到,一种同样重要的带隙重整化效应还未在荧光光谱中被

19.5%!极电光能再创大尺寸钙钛矿组件稳态效率新纪录

近日,经国际权威检测机构JET认证,极电光能研发的810.1cm²大尺寸钙钛矿组件稳态效率达到19.5%。这是极电光能继今年6月以18.6%稳态效率打破日本松下保持3年之久的世界纪录之后,再次刷新世界纪录榜单上最大尺寸的钙钛矿组件效率纪录,持续问鼎全球。

江苏:加强钙钛矿/叠层光伏等前沿科技问题研究

12月4日,江苏省政府办公厅关于印发江苏省加强基础研究行动方案的通知,通知指出,开展高效低成本规模化绿氢制取及储运、钙钛矿/叠层光伏、水伏能量转换高能量密度储能、高安全低成本长寿命储能、零碳排放能源系统等前沿科技问题研究,实现能源系统深度数字化和智能化。注重一体推进,统筹科学研究、人才培养、基地建设协调发展,优化资源配置和布局结构,全面提升基础研究、应用研究、试验开发、产业发展融通转换效能。

AEM:效率超过21%的高效宽带隙钙钛矿太阳能电池

宽带隙(WBG)钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其在构建高效串联太阳能电池方面的巨大潜力而备受关注。北京化工大学Tan Zhanao、Li Minghua等人报道了效率超过21%的高效反向宽带隙钙钛矿太阳能电池的结晶调控和缺陷钝化。

EES全面解读:含Sn钙钛矿抑制光电子学中离子迁移的内部机制研究

该研究证实并合理化了实验中在混合铅锡钙钛矿太阳能电池中离子扩散慢得多的实验观察。总的来说,此研究结果可以推广到各种卤化铅钙钛矿光电子器件,其中Sn取代在抑制离子迁移效应方面的好处可能导致增强的操作稳定性和改进的器件结构。

刘生忠等人AM:纳米团簇辅助微结构重建埋入界面修复以增强钙钛矿电池性能

钙钛矿薄膜沿垂直方向结晶的不均匀性导致埋入界面处出现空隙和陷阱,从而影响钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。陕西师范大学刘生忠、Lu Zhang以及香港城市大学Jiaxue You等人利用牛血清白蛋白功能化金纳米团簇(ABSA)的重重力化和高表面电荷密度与电子传输层的强相互作用相结合,旨在重建埋入界面,不仅可以获得高质量的结晶,而且可以改善载流子转移。

宁波材料所刘畅&葛子义最新AM:α-FAPbI3在匹配良好的异质界面上的外延生长,用于高效钙钛矿太阳能电池和太阳能模组

尽管FAPbI3​钙钛矿体系由于其在室温下能量不稳定的黑相而表现出令人印象深刻的光电特性和热稳定性,但实现α-FAPbI3的可控和定向成核仍然具有相当大的挑战性。

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