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Science 最新倒置鈣鈦礦!
2023-12-29

【研究背景】鈣鈦礦太陽(yáng)能電池作為新興的光伏轉(zhuǎn)換技術(shù),具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α5瞧浞€(wěn)定性仍然存在挑戰(zhàn)。相比常規(guī)的n-i-p結(jié)構(gòu)太陽(yáng)電池,p-i-n幾何結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化了制作工藝,更適合安排電荷傳輸層,也降低了工藝溫度。自組裝單層可以增強(qiáng)p-i-n結(jié)構(gòu)電...

  • 2024-05-23

    近年來(lái),鈣鈦礦太陽(yáng)能電池在效率上取得了驚人的進(jìn)步,但開(kāi)路電壓Voc的提升卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于短路電流密度Jsc的提升。這成為了阻礙鈣鈦礦太陽(yáng)能電池效率進(jìn)一步突破的關(guān)鍵瓶頸。本文將回顧近年來(lái)關(guān)于鈣鈦礦太陽(yáng)能電池Voc損耗的研究進(jìn)展,并探討其未來(lái)發(fā)展方向。理想的太陽(yáng)能電池僅通過(guò)輻射復(fù)合途徑轉(zhuǎn)換能量,但實(shí)際上,各種非輻射復(fù)合途徑會(huì)導(dǎo)致額外的電壓損失,即Voc損耗。非輻射復(fù)合包括界面復(fù)合和缺陷復(fù)合,這些因素會(huì)造成光生載流子在到達(dá)電極之前發(fā)生能量損失。研究進(jìn)展回顧理論模型的建立:2018年,N...

  • 2024-05-20

    摘要近年來(lái),串聯(lián)太陽(yáng)能電池技術(shù)因其突破單結(jié)太陽(yáng)能電池Shockley–Queisser限制的潛力而備受關(guān)注。然而,開(kāi)發(fā)兼具成本效益和高效率的串聯(lián)裝置仍是一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。亞利桑那州立大學(xué)FengYan教授團(tuán)隊(duì)在Solar期刊發(fā)表了題為"ExploringtheFeasibilityandPerformanceofPerovskite/AntimonySelenideFour-TerminalTandemSolarCells"的論文,成功驗(yàn)證了使用寬能隙鈣鈦礦頂電池和窄能隙硒化銻底...

  • 2024-05-20

    摘要近年來(lái),鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSC)憑借其高效率、低成本等優(yōu)勢(shì),迅速崛起,成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。然而,在將實(shí)驗(yàn)室小面積器件放大到工業(yè)化的大面積生產(chǎn)時(shí),PSC的效率往往會(huì)下降,這也就是所謂的“放大損失”。如何有效降低放大損失,是推動(dòng)PSC產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的關(guān)鍵。華北電力大學(xué)李美成教授團(tuán)隊(duì)在國(guó)際期刊《先進(jìn)功能材料》(AdvancedFunctionalMaterials)上發(fā)表了最新研究成果,通過(guò)消除低電導(dǎo)率接觸點(diǎn),均勻化電子提取,實(shí)現(xiàn)了高效的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,并大幅降低了放大損失...

  • 2024-05-17

    -本研究相關(guān)參數(shù)圖表,整理至文末處-建議使用設(shè)備·EnlitechSS-X系列_AM1.5G標(biāo)準(zhǔn)光譜太陽(yáng)光模擬器·EnlitechQE-R_PV/太陽(yáng)能電池量子效率測(cè)量系統(tǒng)-研究背景PSCs因其高效率、低成本等優(yōu)點(diǎn)成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),并展現(xiàn)出巨大的商業(yè)化潛力。在眾多PSCs結(jié)構(gòu)中,反式結(jié)構(gòu)(p-i-n)因其制備工藝簡(jiǎn)單、可與柔性襯底兼容等優(yōu)勢(shì),備受關(guān)注。與傳統(tǒng)的正置結(jié)構(gòu)(n-i-p)相比,反式結(jié)構(gòu)PSCs具有更高的填充因子(FF)和更低的遲滯效應(yīng),使其在柔性、透明和疊層太...

  • 2024-05-17

    隨著氣候變化和能源需求的增加,對(duì)可再生能源的興趣日益增加。光伏技術(shù),作為太陽(yáng)能的一種重要轉(zhuǎn)換形式,正成為可再生能源領(lǐng)域的關(guān)鍵焦點(diǎn)。然而,要了解光伏技術(shù)的當(dāng)今成就,我們必須回顧其早期發(fā)展歷程。光伏效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)可以追溯到19世紀(jì)初,當(dāng)時(shí)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)某些材料在光照下產(chǎn)生電流。1839年,法拉第(MichaelFaraday)在實(shí)驗(yàn)中注意到,當(dāng)將光線照射在某些材料表面時(shí),會(huì)觀察到產(chǎn)生微小電流的現(xiàn)象。這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)了科學(xué)家對(duì)太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)換為電能的興趣,并啟發(fā)了后來(lái)對(duì)光伏效應(yīng)更深入的研究。但直到...

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