科学家开发高纯度钙钛矿前驱体,实现25.6%的光电转换效率 ...
2024年4月14日 · 尽管钙钛矿太阳能电池具有低成本制造和高光电转换效率的潜力,但长期以来其中的钙钛矿层缺陷,一直是实现高光电转换效率的主要挑战。以往的
2024年4月14日 · 尽管钙钛矿太阳能电池具有低成本制造和高光电转换效率的潜力,但长期以来其中的钙钛矿层缺陷,一直是实现高光电转换效率的主要挑战。以往的
2024年4月14日 · 尽管钙钛矿太阳能电池具有低成本制造和高光电转换效率的潜力,但长期以来其中的钙钛矿层缺陷,一直是实现高光电转换效率的主要挑战。以往的
2024年12月16日 · 本文针对钙钛矿太阳能电池(PSC)的性能,利用统计学进行特征提取,运用机器学习构建结构–性能模型,快速筛选高效光伏材料,为PSC性能提升提供新途径。
2024年10月31日 · 钙钛矿太阳能电池 (PSC) 以其优秀的效率和经济的大规模制造正在改变可再生能源领域。 钙钛矿材料因其独特的特性而受到广泛关注,包括高光吸收、高效电荷传输和易于制造。钙钛矿材料的这些独特特性对于开发高效 PSC 至关重要,而 PSC 被
2019年3月15日 · 钙钛矿层的质量在钙钛矿太阳能电池(PSC)的性能中起着关键作用。在这项工作中,我们演示了一种通过使用MAI / IPA解决方案在成膜后对钙钛矿材料进行后处理的方法来提高钙钛矿膜的质量。XRD,SEM和AFM表明,后处理后可获得最高佳,均匀
2024年11月5日 · 测量方式 :采用光谱仪对钙钛矿叠层电池在紫外 - 可见 - 近红外波段的光吸收情况进行测量。 不同的钙钛矿材料和叠层结构会有不同的吸收光谱特征。对材料和结构优化的指导 :通过光吸收谱可以确定电池对不同波长光的吸收效率,从而指导材料的选择和叠层结构的设计。
2 天之前 · 钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其优秀的光电特性和成本效益成为太阳能技术研究的热点,其功率转换效率(PCE)在过去12年中取得了显著提升,可以与
2024年10月16日 · 可伸缩全方位钙钛矿串联太阳能电池的制造被认为是钙钛矿光伏组件商业化的一个有吸引力的途径。 然而,1 cm2规模的全方位钙钛矿串联太阳能电池的认证效率落后于小面积(~0.1 cm2)的同类电池,这种性能缺陷源于大规模的宽带隙(WBG)PSCs的不均匀性。
2024年12月12日 · 钙钛矿太阳能电池因高效低成本备受关注,但需解决效率稳定性等问题。本文通过优化材料质量、电池结构及其他策略,如晶体生长、传输层改进、光学增透等,成功提升其
2022年12月14日 · 天风证券:钙钛矿电池 及设备市场空间几何? 4. 民生证券:钙钛矿电池的潜力 5. 浙商证券:钙钛矿,下一代光伏新势力,渐成崛起之势 ...,所以它的材料配方选择比较灵活,带隙可调(什么是带隙,我们在后文解释),可以不断改进设计以
金属卤化物钙钛矿由于其高吸收系数、长距离载流子扩散长度和可调带隙, 近年来在太阳能电池等光电器件中得到了广泛应用, 有望实现商业应用. 甲胺铅碘 (MAPbI 3 )作为一种标准的钙钛矿化合物组分已得到了充分的研究, 然而, 湿化学法制备的多晶薄膜由于其低形成能通常会产生较多的晶体缺
5 天之前 · 钙钛矿和电荷传输层之间的异质界面对钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 的耐久性造成了重大限制,这主要是由于复杂且相互冲突的化学和机械相互作用。 该团队开发了一种有效的脱粘技术,以彻底分析PSC晶体生长和老化阶段的异质界
2023年11月12日 · 我国科研团队找到全方位钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径 ---经过长期攻关,武汉大学物理科学与技术学院柯维俊教授、方国家教授团队在探索全方位钙钛矿叠层太阳能电池性能
2024年5月14日 · 综上,这篇论文研究了钙钛矿太阳能电池中钙钛矿与电荷传输层之间的异质界面,揭示了界面键合与降解之间的权衡关系,并开发了一种有效的脱粘技术来分析这些界面在晶体生长和老化阶段的行为。该研究实现了25.6%的高效率,并在国际标准测试下展现出了优秀的稳定性,这对于钙钛矿太阳能电池
2024年4月18日 · 在积极布局钙钛矿及叠层太阳能电池研发路线. 其 中Oxford PV的异质结+钙钛矿叠层太阳能电池 项目已进入实质性量产阶段, 规划产能100 MW. 遍布全方位球的各大科研院所与企业均在钙钛矿/异质 结叠层太阳能电池领域投入颇多, 不断拓宽叠层电 池的效率边际.
2024年7月22日 · 钙钛矿太阳能电池作为一种新兴的光伏技术,其在光电转换效率方面取得的显著提升使之可以与发展多年的晶硅太阳能电池相媲美,单结钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已经达到26.7 % 。钙钛矿太阳能电池不仅具有优秀的光伏性能,而且制备成本
2022年10月20日 · 本文以氯甲胺(MACl) 和碘化铅(PbI2)作为前驱体通过一步旋涂法制备了两相钙钛矿(MAPbI2Cl). 结果表明, 氯离子掺杂替代部分碘离子可以更好地诱导钙钛矿结晶, 进而稳
17 小时之前 · 多结光伏 (PV) 因其能够实现超越单结电池辐射极限的功率转换效率 (PCE) 而日益受到重视,而改进窄带隙锡铅钙钛矿对于薄膜器件至关重要。鉴于此,在了解锡铅钙钛矿前体溶液的化学性质,牛津大学Henry J. Snaith教授、京都大学Atsushi Wakamiya教授以及牛津大学Shuaifeng Hu博士发现 Sn(II) 物种在与前体和
2023年3月8日 · 本文系统的梳理了钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的最高新研究进展, 重点从钙钛矿顶电池、中间互联层 和晶硅底电池的结构出发, 总结出高效叠层器件在光学和电学方面的设计原则.
2024年12月12日 · 钙钛矿太阳能电池因高效低成本备受关注,但需解决效率稳定性等问题。本文通过优化材料质量、电池结构及其他策略,如晶体生长、传输层改进、光学增透等,成功提升其光伏性能,为商业化应用提供有力支持。
4 天之前 · 此外,钙钛矿太阳能电池产业化的关键在于成本效益、环保和简化的制备工艺,以实现高效经济的大规模生产。 图1. 钙钛矿太阳能电池的性能优化方案。 多场景应用 钙钛矿太阳能电池灵活的器件结构与多样的制备工艺使其在多
5 天之前 · 图3. Spiro-OMeTAD和Spiro-NADF制备的钙钛矿太阳能电池的性能 和稳定性对比 以Spiro-NADF制备的钙钛矿太阳能电池获得了24.66%的光电转换效率和1.190 V的开路电压,在最高大功率点连续光照、温度为85 ℃、湿度为70-90%等条件下工作500小时后仍能保持
2024年8月19日 · *单独使用Me-4PACz可以提高离子阻挡性能,但会带来钙钛矿 薄膜沉积的挑战。*采用MeO-2PACz和Me-4PACz的混合SAM,可以兼顾良好的表面润湿性和优秀的离子阻挡性能。混合SAM表现出改善的离子阻挡能力,有望提高钙钛矿太阳电池在高温和光照条件下的
2024年11月6日 · 钙钛矿吸收层的制备 :钙钛矿薄膜的质量直接影响电池的光电转换效率。 常用的制备方法有一步旋涂法、两步浸泡法等。 一步旋涂法通过精确确控制前驱体溶液的配比和旋涂条件,实现快速成膜;两步浸泡法则通过分步沉积PbI和CHNHI溶液,再经过退火处理形成钙钛矿相。
2019年7月15日 · 钙钛矿电池是以ABX3钙钛矿晶体结构的半导体材料制备的太阳能电池,其中A通常为有机阳离子,B为Pb离子,X为卤素元素。由于制备工艺简单和成本低廉,对于科学家而言,钙钛矿电池是目前最高有前景的光电技术之一,更是所属太阳能电池中的佼佼者。
2024-12-24 · 钙钛矿太阳能电池效率和稳定性提升。近日,来自葡萄牙里斯本新大学的研究人员针对PSCs面临的技术难点和挑战,采取了一系列创新研究,通过引入先进的技术的光子结构和发光下转换材料,提高了钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。不仅增强了电池对紫外线的防护能力,还通过优化光捕获机制,提升了
2022年10月20日 · 钙钛矿的组成, 改变钙钛矿的晶体结构, 从而产生 均匀大晶粒尺寸的钙钛矿, 可以提高太阳能电池的 效率以及耐久性. 近年来, 提高有机金属卤化物 钙钛矿材料的光电性能的一个至关重要的策略是 使用混合卤化物钙钛矿, 即通过改变X位所使用
2024年3月15日 · 图1:TOC图:T2实物照片及其特点以及基于T2制备的钙钛矿电池效率测试曲线。 图2:Spiro-OMeTAD和T2的化学结构及能级位置和基于T2制备的钙钛矿电池和组件实物图。 图3:基于spiro-OMeTAD和T2制备的钙钛矿太阳能电池的测试结果。
2024年7月31日 · 论文发展了一种全方位新的的基于气相的钙钛矿处理方法,不仅突破了过去液相法难以均匀处理大面积器件的局限,而且显著提升了电池的效率和稳定性,研制出面积超过200平方
2021年3月16日 · 直到2012年,Nam-Gyu Park和Henry J. Snaith制备出全方位固态钙钛矿太阳能电池,并获得了9-11%的效率,开启了钙钛矿太阳能电池发展的黄金时代。随后的大量工作,科学家们为提高钙钛矿太阳能电池的效率及稳定性提出了很多方法。钙钛矿太阳能电池发展历史。