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鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其優(yōu)異的光電轉(zhuǎn)換效率和低成本制備,在過去十年間引發(fā)了廣泛的研究熱潮,并被認(rèn)為是最有潛力替代傳統(tǒng)硅太陽能電池的下一代光伏技術(shù)之一。 近年來,PSCs 的效率不斷提升,并在 NREL 的效率認(rèn)證數(shù)據(jù)中屢創(chuàng)新高。加拿大多倫多大學(xué) Edward H. Sargent 教授團(tuán)隊(duì)一直在該領(lǐng)域,他們在 2023 年底再次取得重大突破,其研發(fā)的倒置鈣鈦礦太陽能電池,能量轉(zhuǎn)換效率達(dá)到驚人的 26.15%,并獲得 NREL 認(rèn)證的穩(wěn)態(tài)效率,再次刷新了 NREL 的世界紀(jì)錄,為該領(lǐng)域的發(fā)
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其優(yōu)異的光電轉(zhuǎn)換效率和低成本制備,在過去十年間引發(fā)了廣泛的研究熱潮,并被認(rèn)為是最有潛力替代傳統(tǒng)硅太陽能電池的下一代光伏技術(shù)之一。然而,鈣鈦礦太陽能電池的穩(wěn)定性一直是限制其實(shí)際應(yīng)用的主要障礙。南方科技大學(xué)王湘麟教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合阿卜杜拉國王科技大學(xué) (KAUST) Stefaan De Wolf 教授近期取得重大突破,通過缺陷管理和離子滲透阻擋策略,成功研發(fā)出高性能、高穩(wěn)定性的鈣鈦礦太陽能電池,其能量轉(zhuǎn)換效率達(dá)到驚人的 25.1%,這項(xiàng)研究成果發(fā)表在美國化學(xué)學(xué)會(huì)期刊《ACS
室內(nèi)光伏(IPVs)技術(shù)近年來備受關(guān)注,它能夠利用室內(nèi)光源,為各種電子設(shè)備提供持續(xù)的電力供應(yīng),例如智能手機(jī)、傳感器、可穿戴設(shè)備等。全聚合物太陽能電池(all-PSCs)作為有機(jī)光伏電池的一種分支,以其優(yōu)異的成膜性能、形貌穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn),成為室內(nèi)光伏領(lǐng)域的重要研究方向。 全聚合物太陽能電池 (all-PSCs) 的特性和應(yīng)用 全聚合物太陽能電池采用全聚合物活性層,即由兩種聚合物(給體和受體)組成,與傳統(tǒng)的有機(jī)太陽能電池相比,它具有以下優(yōu)勢:l優(yōu)異的成膜性能: 全聚合物活性層能夠形成均勻致密
摘要鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs) 因其高效率、低成本和可印刷性等優(yōu)點(diǎn),成為最有希望取代傳統(tǒng)硅基太陽能電池的下一代光伏技術(shù)。近年來,鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs)的效率不斷攀升,已突破 25% 的瓶頸,但其長期穩(wěn)定性問題仍然是阻礙其商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵因素。為了解決這一挑戰(zhàn),中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所的 Ziyi Ge 和 Daobin Yang 研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)合成了三種雙膦酸錨定吲哚咔唑 (IDCz) 衍生自組裝單層 (SAMs):IDCz-1、IDCz-2 和 IDCz-3,并將其用于制備
-本研究相關(guān)參數(shù)圖表,整理至文末處- 摘要錫基鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs) 作為一種具有巨大潛力的無鉛光伏技術(shù),其發(fā)展受到 p 型自摻雜、高缺陷密度和非輻射複合等因素的限制。近期,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)微電子學(xué)院胡芹特任研究員團(tuán)隊(duì)在《納米快報(bào)》上發(fā)表了一項(xiàng)重要研究成果,他們通過梯度鍺摻雜構(gòu)建了錫基鈣鈦礦同質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu),有效抑制了自摻雜效應(yīng),并大幅提升了器件的效率和穩(wěn)定性,為錫基 PSCs 的發(fā)展開闢了新的道路。 光焱科技設(shè)備的應(yīng)用該研究使用了光焱科技 (Enlitech) 的 QE-R_PV/太陽能
-本研究相關(guān)參數(shù)圖表,整理至文末處- 摘要韓國蔚山科學(xué)技術(shù)院 (UNIST) 的 Sang Kyu Kwak 教授和 Changduk Yang 教授團(tuán)隊(duì)在 Science 期刊發(fā)表最新研究成果,開發(fā)出兩種氟化 Spiro-OMeTAD 異構(gòu)體 (Spiro-mF 和 Spiro-oF) 作為空穴傳輸材料 (HTM),用于制備高效穩(wěn)定的鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs)?;?Spiro-mF 的器件實(shí)現(xiàn)了 24.82% 的高效率 (認(rèn)證效率 24.64%),電壓損失僅為 0.3 V,并在高濕度環(huán)境