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近年來,鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池 (tandem solar cells) 憑借其高效率和低成本等優勢,成為光伏領域的研究熱點。為了實現大規模的串聯太陽能電池模塊化生產,使用工業化 Czochralski 硅晶片制造的全紋理結構串聯器件,將成為未來發展趨勢。然而,傳統用于調節鈣鈦礦界面性質的表面工程策略并不適用于微米級的紋理表面。南昌大學的姚凱教授團隊在 Angewandte Chemie International Edition 期刊上發表了一項最新研究成果,他們開發了一種全新的表面鈍化策
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)自2009年報導以來,由于其高效能、低成本和簡單制備工藝迅速引起了學術界和工業界的廣泛關注。其核心材料鈣鈦礦具有優異的光電特性,如高吸光係數、長載流子擴散長度和高載流子遷移率,使其成為下一代光伏技術的潛力選手。在過去十年間引發了廣泛的研究熱潮,并被認為是最有潛力替代傳統硅太陽能電池的下一代光伏技術之一。 近年來,鈣鈦礦太陽能電池(PSCs) 的效率不斷提升,并在 NREL 的效率認證數據中屢創新高。疊層結構的出現自2017開始,在過去三年中,鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其優異的光電轉換效率和低成本制備,在過去十年間引發了廣泛的研究熱潮,并被認為是最有潛力替代傳統硅太陽能電池的下一代光伏技術之一。 近年來,PSCs 的效率不斷提升,并在 NREL 的效率認證數據中屢創新高。嘉興大學李在房教授團隊聯合杭州電子科技大學嚴文生教授和瑞典林雪平大學高鋒教授,近期取得重大突破,成功開發了一種新的表面后處理策略,采用乙基硫代乙酸酯(ET)作為配體分子,有效調控了鈣鈦礦薄膜的性質,提高了器件的效率和穩定性。 這項研究成果發表在國際著名期刊《Adv
有機光伏電池(OPVs)以其輕薄、柔性、可印刷等優勢,在過去幾年中吸引了廣泛的關注,被認為是下一代光伏技術的理想選擇。然而,OPVs 的效率和穩定性仍然落后于傳統硅太陽能電池。非稠合受體材料因其結構簡單、成本低廉,備受研究人員關注,但基于非稠合受體材料的器件效率一直難以突破。中國科學院化學研究所侯建輝教授團隊近期取得重大突破,通過巧妙設計合成新型非稠合受體材料,成功將基于全非稠合受體材料的器件效率提升至 16.1%,創下了該領域的新紀錄。這一研究成果發表在國際頂尖期刊《Journal of th
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其優異的光電轉換效率和低成本制備,在過去十年間引發了廣泛的研究熱潮,并被認為是最有潛力替代傳統硅太陽能電池的下一代光伏技術之一。近年來,PSCs 的效率不斷提升,并不斷刷新著世界紀錄。陜西師范大學劉生忠教授團隊近期取得重大突破,他們通過一種新穎的異質種子輔助策略,成功地控制了 FAPbI3 的結晶過程,并制備出高質量的鈣鈦礦薄膜,最終實現了 25.29% 的能量轉換效率 (PCE),為該領域的發展注入了新的活力。該研究成果發表在國際期刊《Energy & Envir
有機光伏電池(OPVs)以其輕薄、柔性、可印刷等優勢,在過去幾年中吸引了廣泛的關注。然而,OPVs 的效率和穩定性仍然落后于傳統硅太陽能電池。提高受體材料的電致發光效率,可以有效降低非輻射能量損失,進一步提升有機光伏電池的性能。中國科學院化學研究所侯建輝教授團隊近期取得重大突破,通過在受體材料中引入吡咯環,成功合成出具有高電致發光性能的兩種中等帶隙受體材料:FICC-EH 和 FICC-BO。 該研究成果發表在國際頂尖期刊《Advanced Energy Materials》上。 吡咯環:提升電