关注我们:
致电我们: WhatsApp

绿色制造新突破!使用水系涂料制备高性能太阳能电池并助力 ...

2024年3月4日 · 据了解,在20世纪末出现的有机太阳能电池 (OSC),因其可使用溶液印刷加工、半透明以及柔性等特点,被认为有望替代传统的硅光伏电池而成为新一代柔性太阳能电池的代表。目前,单节有机光伏的能力转换效率已接近20%。然而,绝大部分高性能

北大团队与合作者展望高性能钙钛矿太阳能电池界面研究未来 ...

2024年6月27日 · 近日,北京大学物理学院"极端光学创新研究团队"朱瑞教授与合作者在Science上发表了题为"Unlocking interfaces in photovoltaics"的展望论文(Perspective),总结了钙钛矿太阳能电池的多晶界面特性、能量损失来源及钝化策略等,并进一步分析展望了高性能钙钛矿太阳能电池界面研究的未来发展方向。

朱瑞、龚旗煌团队与合作者综述反式结构钙钛矿太阳能电池的 ...

2024年10月11日 · 近日,北京大学物理学院现代光学研究所"极端光学创新研究团队"朱瑞教授和龚旗煌院士团队与合作者在《化学评论》(Chemical Reviews)上发表了题为 "The promise and

太阳能电池效率新纪录:接近34%,我国科学家让光伏电池 ...

2024年10月27日 · 01 中国科学家与隆基绿能等机构合作,设计并认证了一种钙钛矿与硅太阳能电池有效结合在一起的双结叠层太阳能电池,光电转换效率达到近33.9%

基于机器学习的钙钛矿太阳能电池性能预测与影响因素研究

2024年12月16日 · 太阳能高效利用是可持续发展核心,太阳能电池性能提升尤为关键。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。通过回归预测分析影响因素,促进PSC实用化,减少研发成本,推动PSC技术

高性能柔性有机太阳能电池柔性透明电极的掺杂与设计:最高新 ...

2021年5月10日 · 高性能柔性有机太阳能电池柔性透明电极的掺杂与设计:最高新进展与展望 ... 然而,H 2 SO 4 被破坏最高底层塑料基材,因为H的强氧化性而有力的脱水性能 的 2 SO 4。 对于此错误可能造成的不便,编辑部深表歉意。 "点击查看英文标题和, . 更新日期

高效太阳能电池:HPBC、TBC与HBC,三种不同BC电池 ...

美能 QE量子效率测试仪可以兼容测量所有太阳能电池的光谱响应,光谱范围从 300nm-2500nm,可以测量 EQE、IQE、反射率、透射率和短路电流密度 等参数,搭配直径 150mm积分球,为让您的光伏研究进展更加顺利。

钙钛矿太阳能电池产业化的成就、挑战及未来展望

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个领域展现出巨大应用潜力。

生态友好型高性能对称全方位共价有机框架/石墨烯水系锌离子电池 ...

2024年11月18日 · 1研究背景 随着全方位球能源需求的日益增长,开发经济高效且可持续的能源转换与存储技术已成为全方位球共同目标。锂离子电池(LIBs)经过30多年的商业化发展,在能量密度、功率输出和循环寿命等关键指标上取得了突破,成为大多数能源供应的首选。

钙钛矿太阳能电池产业化的成就、挑战及未来展望

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

高性能半透明有机太阳能电池的实现途径

2023年4月1日 · 理想的高性能半透明有机太阳能电池需要平衡与提高AVT和PCE, 即在选择性吸收和利用非可见光谱的光子转换为电能的同时, 透过可见光谱区域光子实现透光, 并保持良好的审美观感和颜色纯度. 本文从活性层调控策略、 器件工程和多功能STOSC等多个

最高新 Nat. Commun. 全方位面解读—共吸附自组装单层可实现高 ...

2024年9月4日 · 全方位面解读—共吸附自组装单层可实现高性能钙钛矿和有机太阳能电池,纳米,光伏,聚合物,钙钛矿, 太阳能电池 网易首页 应用 网易新闻 网易公开课 网易红彩 网易严选 邮箱大师 网易云课堂 快速导航 新闻 国内 国际 评论 军事

高性能有机太阳能电池宽带隙聚合物给体材料研究进

2024年3月21日 · 随着光伏材料的不断革新,有机光伏(OPV)电池的能量转换效率(PCE)已经接近20%,聚合物给体材料与小分子电子受体材料的开发被认为是提升OPV电池PCE的核心。在众多给体材料中,宽带隙聚合物给体材料因优秀

高性能三元有机太阳能电池的设计及机理研究

摘要: 有机太阳能电池作为新型光伏技术的一种,具有环保,质轻,成本低,易制备等优点,是近年来能源领域的研究热点.在众多提高器件光伏性能的策略之中,三元策略同时兼顾了单异质结电池的简单工艺和叠层器件对光子较强的捕获能力,是提升有机太阳能电池性能行之有效的方法之一.然而,三元

科学网—中石大邢伟/大湾区大学刘少敏等综述:有机间隔阳 ...

2024年11月25日 · 提出了在寻求 高性能 RP钙钛矿太阳能电池 方面的实用的有机间隔阳离子 结构设计策略。内容简介 在这篇综述中,中国石油大学(华东)邢伟、大湾区大学刘少敏 等人关注于如何设计有机间隔物的分子结构,解决上述提及的关键问题,提升RP PSCs的

朱瑞、龚旗煌团队与合作者在反式结构钙钛矿太阳能电池晶面 ...

2024年10月14日,相关研究成果以《高密勒指数晶面的相干生长提升钙钛矿太阳能电池性能》(Coherent growth of high-Miller-index facets enhances perovskite solar cells)为题,发表在

高性能有机太阳能电池的制备及机理研究

有机太阳能电池(OSCs)因低成本,易于制造,污染小等优点,受到广泛关注,但现阶段的器件稳定性仍不足以实现商业化应用.使用多组分策略可以使器件效率获得有效提升,但值得注意的是,不同组分间的分子间相互作用力对器件性能十分重要.氢键作为分子间相互作用力

谭海仁团队在《Nature》发文报道全方位钙钛矿叠层太阳

近期,团队在全方位钙钛矿叠层电池领域取得最高新进展,经日本电气安全方位和环境技术实验室(JET)国际权威认证的转换效率高达28.0%,首次超越了传统晶硅电池,该结果被收录到最高新一期《Solar cell efficiency tables》(Version 61)。 2023

太阳能电池效率新纪录:接近34%,我国科学家让光伏电池 ...

2024年10月27日 · 最高近,隆基绿能、苏州大学、香港理工大学、华能等机构合作在《自然》(Nature)上发表研究称,他们设计的太阳能电池经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证,光电转换效率达到近33.9%,再次刷新了太阳能电池的世界纪录。 更重要的是,这不是常用的单结太阳能电池(如硅太阳能电池),而是一种将钙钛矿与硅太阳能电池有效结合在一起的 双结

朱瑞、龚旗煌团队与合作者综述反式结构钙钛矿太阳能电池的 ...

2024年10月11日 · 近日,北京大学物理学院现代光学研究所"极端光学创新研究团队"朱瑞教授和龚旗煌院士团队与合作者在《化学评论》(Chemical Reviews)上发表了题为 "The promise and challenges of inverted perovskite solar cells" 的综述论文,并被遴选为当期正封面(Front cover)论文。...

PCE9、PCE10、PCE11等材料助力高性能有机太阳能电池 ...

2021年3月26日 · PCE9、PCE10、PCE11等材料助力高性能有机太阳能电池 的发展与突破 知研光电材料 2021-03-26 14:58 近年来,基于非富勒烯有机太阳能电池(OSC)取得了空前的发展,光电转换效率(PCE)记录屡创新高,目前已经突破了18%。除了非富勒烯受体材料的

北航孙艳明AEM: 与发光单元共聚构筑能量损耗的高性能太阳 ...

2024年10月19日 · 减少全方位聚合物太阳能电池(all-PSCs)中的非辐射能量损失(ΔEnr)对于实现高功率转换效率(PCEs)至关重要。本文报告了一种通过在聚合物受体骨架中引入发光单元来降低ΔEnr的有效策略。与基于PM6:PYDT的器件相比,基于PM6:PYDT-CzP-9的

基于双修饰策略制备高性能反式钙钛矿太阳能电池

2024年9月4日 · 反式(p-i-n)钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其具有转化效率高、稳定性好等优点受到越来越多的关注. 制约反式钙钛矿电池效率提升的主要因素是钙钛矿层和电荷传输层之间的界面缺陷. 因此, 本文基于1, 3-二氨基丙烷二氢碘(PDADI)双修饰策略钝化钙钛矿薄膜与电荷传输层界面缺陷, 提高了钙钛矿薄膜成膜质量

高分子学院张海昌团队在钙钛矿太阳能电池领域取得新进展 ...

2022年7月21日 · 对于新一代太阳能电池而言,通过对钙钛矿太阳能电池( PSCs )钝化络合以及对钙钛矿和载流子传输层的界面自组装修饰已经成为制造高性能和高稳定性钙钛矿太阳能电池的一种重要策略,与此同时,氢键作用往往是设计一种高温超导材料的有效方式。

弘毅讲坛——高性能有机太阳能电池研究-重庆理工大学研究生院

2024年10月15日 · 弘毅讲坛重庆理工大学研究生系列学术讲座六百九十四期报告题目:高性能有机太阳能电池研究报 告 人:孙艳明 北京航空航天大学 教授主 持 人:杨朝龙 材料科学与工程学院 副院长时 间:2024年10月19日(星期六)下午 14:30地 点:中山图书馆报告厅组织单位:研究生院承办单位:材料科学与工程

适于高性能太阳能电池的CH3NH3PbI3钙钛矿薄膜及其器件 ...

摘要: 半导体钙钛矿材料MAPbI3(MA+=CH3NH3+)具有合适的禁带宽度、长的载流子迁移距离和高的载流子迁移率,使得基于该薄膜的太阳能电池器件具有宽的光谱响应范围和高的光电转化量子效率.目前,主要采用溶液法制备MAPbI3薄膜,该制备工艺温度低、操作简单、成本低廉.然而,使用DMF溶液制备的薄膜的空隙

高效太阳能电池:HPBC、TBC与HBC,三种不同BC电池 ...

美能 QE量子效率测试仪可以兼容测量所有太阳能电池的光谱响应,光谱范围从 300nm-2500nm,可以测量 EQE、IQE、反射率、透射率和短路电流密度 等参数,搭配直径 150mm

迄今最高高效的太阳能电池问世!能量转换效率突破 47.1 ...

2020年4月25日 · 近日,美国国家可再生能源实验室(National Renewable Energy Laboratory,NREL) 研究出了 迄今为止世界上最高高效的太阳能电池,最高高能量转换效率达到了 47.1%。 虽然这些转换效率的记录经常被打破,但至少就目前而言,47.1% 转换效率的太阳能电池可以称得上世界上最高高效的太阳能电池。 最高新的研究成果于 4 月 13 日发表在《自然能源》杂

中国科学家实现世界最高高效率(26.81%)的晶体硅太

2023年5月10日 · 隆基绿能科技股份有限公司(隆基)联合中山大学高平奇教授团队在 Nature Energy 期刊上发表文章,报道了转换效率高达26.81%的晶体硅异质结太阳电池,这是目前硅基光伏的世界最高高效率。该成果利用p-型纳米晶硅薄

朱瑞、龚旗煌团队与合作者在反式结构钙钛矿太阳能电池晶面 ...

2024年10月14日,相关研究成果以《高密勒指数晶面的相干生长提升钙钛矿太阳能电池性能》(Coherent growth of high-Miller-index facets enhances perovskite solar cells)为题,发表在《自然》(Nature)杂志上。

太阳能电池效率新纪录:接近34%,我国科学家让光

2024年10月27日 · 最高近,隆基绿能、苏州大学、香港理工大学、华能等机构合作在《自然》(Nature)上发表研究称,他们设计的太阳能电池经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证,光电转换效率达到近33.9%,再次刷新了太阳能电池

离子液晶有序组装高性能钙钛矿太阳能电池 | Angew. Chem.

2023年12月12日 · 钙钛矿作为一种半导体材料,在光伏领域具有广阔的发展前景。进一步提高钙钛矿太阳能电池的效率需要尽可能减少界面处电荷复合引起的能量损失。研究发现,底部钙钛矿薄膜的无序生长严重影响钙钛矿太阳能电池性能,通过埋底界面层的引入来调节钙钛矿生长并钝化界面缺陷是提高电池光伏性能

全方位无机钙钛矿太阳能电池研究获进展

2021年7月16日 · 近日,科研团队针对全方位无机CsPbI 3 钙钛矿太阳能电池,发展了一种脲-硫氰酸铵(UAT)熔盐调控策略。研究充分释放和利用SCN-根的配位活性,制备出高结晶质量的CsPbI 3 薄膜,进而获得了高效且稳定的全方位无机

谭海仁团队在《Nature》发文报道全方位钙钛矿叠层太阳能电池 ...

近期,团队在全方位钙钛矿叠层电池领域取得最高新进展,经日本电气安全方位和环境技术实验室(JET)国际权威认证的转换效率高达28.0%,首次超越了传统晶硅电池,该结果被收录到最高新一期《Solar cell efficiency tables》(Version 61)。 2023年6月8日,相关研究成果《All-perovskite tandem solar cells with 3D/3D...

高分子学院张海昌团队在钙钛矿太阳能电池领域取得新进展 ...

2022年7月21日 · 对于新一代太阳能电池而言,通过对钙钛矿太阳能电池( PSCs )钝化络合以及对钙钛矿和载流子传输层的界面自组装修饰已经成为制造高性能和高稳定性钙钛矿太阳能电池

中国科学家实现世界最高高效率(26.81%)的晶体硅太阳电池

2023年5月10日 · 近日,隆基绿能科技股份有限公司(隆基)联合中山大学高平奇教授团队在 Nature Energy 期刊上发表文章,报道了转换效率高达26.81%的晶体硅异质结太阳电池,这是目前硅基光伏的世界最高高效率。 2023年5月4日,该成果以"Silicon heterojunction solar cells with up to 26.81% efficiency achieved by electrically optimized nanocrystalline-silicon hole contact layers"

IOPLY-长三角物理研究中心

2020年6月18日 · 高性能GaAs基太阳能电池研究取得新进展 来源:原创 | 2020年06月18日 GaAs薄膜材料具有很高的光电转化效率,不仅可以应用在宽光谱的太阳光体系,还可以应用在激光入射体系下,其中选择波长与带隙匹配的激光能够获得更高的转换效率,此类太阳能电池又称为光伏电源转换器(photovoltaic power converter)。