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  • 鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池研究獲進展

    自組裝單分子層(Self-assembled Monolayers,SAMs)材料因具有低耗、低光學損失和高保型性等特點,被廣泛用作空穴選擇性接觸,以實現高效鈣鈦礦、鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池的制備。然而,由于SAMs吸附對復雜氧化物表面化學的敏感性,在金屬氧化物(如氧化銦錫,Indium Tin Oxide,ITO)表面上實現均勻且無針孔的單分子層的沉積頗有挑戰性。 近期,中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員葉繼春帶領硅基太陽能及寬禁帶半導體團隊,在前期晶體硅和鈣鈦礦太陽電池研究的基礎上,在鈣鈦礦/硅疊層電池方向取得了新進展。該團隊提出了ITO表面重構的新方法,實現了效率為28.4%的四端鈣鈦礦/硅疊層太陽電池的制備。該工作通過氫氟酸和隨后的紫外臭氧處理方法選擇性地去除ITO表面不需要的末端羥基和水解產物,從而實現ITO表面重構。這種方法可增加ITO表面活性和面積,從而促進高密度SAMs的吸附。此外,所得的氟化表面還可......閱讀全文

    鈣鈦礦硅疊層太陽能電池鈍化難題攻克

      據最新一期《科學》雜志報道,一個國際光伏科研團隊在鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池產業化進程中取得重要進展。他們首次在工業主流的硅底電池紋理化結構上,實現了鈣鈦礦頂電池的高質量鈍化處理,并將電池光電轉換效率提升至33.1%。這一成果有望推動疊層電池從實驗室走向大規模生產。  由于硅太陽能電池的光電轉換效

    鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池最新研究進展

    盡管目前鈣鈦礦/硅疊層太陽電池效率可達到33.2%,但鈣鈦礦活性層的長期穩定性是阻礙鈣鈦礦/硅疊層太陽電池商業化的最緊迫問題之一。目前提高鈣鈦礦器件穩定性通常基于封裝工藝、晶體調控工程、缺陷鈍化方法和能帶調節方式。然而,類似于許多金屬、玻璃和聚合物材料中的“應力腐蝕”,由器件制造和運行中不可避免的拉

    鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池研究獲進展

      自組裝單分子層(Self-assembled Monolayers,SAMs)材料因具有低耗、低光學損失和高保型性等特點,被廣泛用作空穴選擇性接觸,以實現高效鈣鈦礦、鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池的制備。然而,由于SAMs吸附對復雜氧化物表面化學的敏感性,在金屬氧化物(如氧化銦錫,Indium Tin

    寧波材料所鈣鈦礦/晶硅疊層太陽能電池研究獲進展

      自組裝單分子層(Self-assembled Monolayers,SAMs)材料因具有低耗、低光學損失和高保型性等特點,被廣泛用作空穴選擇性接觸,以實現高效鈣鈦礦、鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池的制備。然而,由于SAMs吸附對復雜氧化物表面化學的敏感性,在金屬氧化物(如氧化銦錫,Indium Tin

    柔性鈣鈦礦/CIGS疊層太陽能電池效率23.8%

      日前,中國科學院寧波材料技術與工程研究所(簡稱寧波材料所)與合作者成功制備出1cm2認證效率為23.8%的柔性鈣鈦礦/CIGS疊層太陽電池,這塊電池在連續工作320小時后,仍能保持90%以上初始性能。  相關成果于4月18日發表于《自然—能源》。  柔性鈣鈦礦/銅銦鎵硒(CIGS)疊層太陽電池因

    柔性鈣鈦礦/CIGS疊層太陽能電池效率23.8%

      日前,中國科學院寧波材料技術與工程研究所(簡稱寧波材料所)與合作者成功制備出1cm2認證效率為23.8%的柔性鈣鈦礦/CIGS疊層太陽電池,這塊電池在連續工作320小時后,仍能保持90%以上初始性能。  相關成果于4月18日發表于《自然—能源》。  柔性鈣鈦礦/銅銦鎵硒(CIGS)疊層太陽電池因

    當鈣鈦礦遇到多晶硅隧穿結

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512357.shtm近年來,國內對鈣鈦礦電池技術和產業化研究持續加深,相關領域的理論突破也頗受關注。鈣鈦礦晶硅疊層太陽電池,以其具有超過單結電池Shockley-Queisser理論極限的超高效率和成本

    提升鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池穩定性方面研究獲進展

      盡管目前鈣鈦礦/硅疊層太陽電池效率可達到33.2%,但鈣鈦礦活性層的長期穩定性是阻礙鈣鈦礦/硅疊層太陽電池商業化的最緊迫問題之一。目前提高鈣鈦礦器件穩定性通常基于封裝工藝、晶體調控工程、缺陷鈍化方法和能帶調節方式。然而,類似于許多金屬、玻璃和聚合物材料中的“應力腐蝕”,由器件制造和運行中不可避免

    34.6%!晶硅鈣鈦礦疊層電池效率世界紀錄再度刷新

    近日,在2024年度上海SNEC展會上,隆基綠能宣布其研制的晶硅-鈣鈦礦疊層太陽電池取得重大突破。據歐洲太陽能測試機構(ESTI)認證,該電池的光電轉換效率達到34.6%,再度刷新了隆基團隊此前創造的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率世界紀錄。作為下一代超高效太陽電池的主流技術路線,晶硅-鈣鈦礦疊層太陽電池理

    34.6%!晶硅鈣鈦礦疊層電池效率世界紀錄再度刷新

    近日,在2024年度上海SNEC展會上,隆基綠能宣布其研制的晶硅-鈣鈦礦疊層太陽電池取得重大突破。據歐洲太陽能測試機構(ESTI)認證,該電池的光電轉換效率達到34.6%,再度刷新了隆基團隊此前創造的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率世界紀錄。作為下一代超高效太陽電池的主流技術路線,晶硅-鈣鈦礦疊層太陽電池理

    突破!全鈣鈦礦疊層太陽能電池性能提升新途徑

      經過長期攻關,武漢大學物理科學與技術學院柯維俊教授、方國家教授團隊在探索全鈣鈦礦疊層太陽能電池性能提升方面有了新進展,創造性提出天冬氨酸鹽酸鹽一體化摻雜策略,有效提高了窄帶隙鈣鈦礦子電池的效率和穩定性,為進一步提升電池性能找到新途徑。相關研究成果近日發表在《自然》雜志上。  據介紹,新型金屬鹵化

    我國創造晶硅鈣鈦礦疊層電池效率新的世界紀錄

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511604.shtm11月3日,據美國國家可再生能源實驗室(NREL)最新認證報告顯示,由中國光伏企業-隆基綠能科技股份有限公司自主研發的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率達到33.9%,這也是目前全球晶硅-鈣鈦

    全鈣鈦礦疊層太陽能電池結晶調控取得新進展

    中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員葛子義和劉暢等,在前期鈣鈦礦太陽能電池研究的基礎上,提出了一種基于化學硬度理論的多組分鈣鈦礦結晶同步化調控策略。相關成果日前發表于《自然-納米技術》。全鈣鈦礦疊層太陽能電池因能夠更充分地利用太陽光譜,并突破單結太陽能電池的理論效率極限,被認為是下一代高效光伏技

    鈣鈦礦領域新策略,疊層電池效率突破33.08%

    3月4日,深圳理工大學研究團隊聯合蘇州大學、香港理工大學在《能源環境與科學》發表最新研究成果。合作團隊創新性地提出熱力學穩定策略,從熱力學根源上抑制了寬帶隙鈣鈦礦中富溴相的優先成核,成功攻克了其光致相分離的核心穩定性難題。基于該策略制備的鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池效率突破33.08%,并展現出優異的器

    研究制備出高效穩定的鈣鈦礦/晶硅疊層太陽電池

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/515089.shtm近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員劉生忠、副研究員王開團隊與中國科學院上海高等研究院研究員李東棟、中國科學院過程工程研究所研究員苗青青合作,設計并合成了不同烷基鏈長的聚離子液體

    我所制備出高效穩定的鈣鈦礦/晶硅疊層太陽電池

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202312/t20231226_6947772.html  近日,我所太陽能研究部薄膜太陽能電池研究組(DNL1606組)劉生忠研究員、王開副研究員團隊與中國科學院上海高等研究院李東棟研究員、中國科學院過程工程研究所苗青青

    我國科研團隊找到全鈣鈦礦疊層太陽能電池性能提升新途徑

      經過長期攻關,武漢大學物理科學與技術學院柯維俊教授、方國家教授團隊在探索全鈣鈦礦疊層太陽能電池性能提升方面有了新進展,創造性提出天冬氨酸鹽酸鹽一體化摻雜策略,有效提高了窄帶隙鈣鈦礦子電池的效率和穩定性,為進一步提升電池性能找到新途徑。相關研究成果近日發表在《自然》雜志上。  據介紹,新型金屬鹵化

    大化所等制備出光電轉化效率達27%的鈣鈦礦硅疊層電池

      近日,中國科學院大連化學物理研究所薄膜硅太陽電池研究組(DNL1606)研究員劉生忠團隊聯合陜西師范大學研究員楊棟,通過將半透明鈣鈦礦電池與高效硅異質結薄膜電池結合,組成光電轉化效率達到27.0%的四端鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池。  晶硅太陽能電池是第一代太陽能電池,經過數十年發展,技術已經非常成

    高效率鈣鈦礦/硅異質結疊層太陽電池研究方面取得進展

    太陽能光伏發電是清潔可再生能源技術。近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所微系統技術重點實驗室研究員劉正新團隊聯合電子科大教授劉明偵團隊,開發了轉換效率接近29%的鈣鈦礦/硅異質結SHJ疊層太陽電池,成為迄今為止基于產業化全絨面SHJ太陽電池的最高效率。相關研究成果以Fully Textured

    技術持續突破-鈣鈦礦疊層電池商業化進程加速

      鈣鈦礦疊層電池的研發再次取得進展。日前,北京理工大學等國內單位科研團隊合作,成功突破鈣鈦礦疊層太陽能電池制備技術難題,并開發出光電轉換效率達32.5%且具有長期運行穩定性的鈣鈦礦疊層太陽能電池。  在協鑫集團董事長朱共山看來,鈣鈦礦疊層效率的起點,比目前晶硅組件效率的終點都要高,未來十年,鈣鈦礦

    高效率全鈣鈦礦疊層電池研究獲重要進展

    在國家自然科學基金等項目的資助下,暨南大學物理與光電工程學院(理工學院)新能源技術研究院教授麥耀華團隊聯合廣東脈絡能源科技有限公司在高效率全鈣鈦礦疊層電池研究方面取得重要進展。相關成果近日發表于《先進能源材料》(Advanced Energy Materials)。該研究中,研究人員創新性地引入多功

    硅鈣鈦礦太陽能電池創造新的效率紀錄

      硅一直是太陽能電池技術的首選材料,因為其具有價格低廉、穩定且高效等特別。不幸的是,硅太陽能電池的轉換效率正快速接近其理論極限,但將其與其他材料配對可能有助于突破該上限。現在,瑞士洛桑聯邦理工大學(EPFL)和瑞士電子與微技術中心(CSEM)的研究人員已經開發出一種新的硅和鈣鈦礦太陽能電池組合技術

    全鈣鈦礦疊層太陽電池研究取得新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497545.shtm

    全鈣鈦礦疊層太陽電池有了新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497533.shtm

    光伏“新秀”鈣鈦礦電池嶄露頭角

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503104.shtm 鈣鈦礦太陽能電池示意圖。圖片來源:技術探索網站今年4月,七國集團氣候、能源和環境部長會議發布《聯合聲明》稱,將“推進鈣鈦礦太陽能電池等領域的技術革新”,鈣鈦礦太陽能電池這一能

    鈣鈦礦:從烏拉爾山脈里走出的一種新型光伏電池

    2013年,一種新型太陽能電池材料——鈣鈦礦突然成為人們關注的焦點。它具備高效率、低成本、制造工藝簡單、光譜吸收范圍廣等優勢,即使在弱光條件下也能保持光電轉換率。用這種材料制成的電池被《科學》雜志評為2013年十大突破之一。所有光伏太陽能電池光電轉換都依賴于半導體將光能轉換為電能。自20世紀50年代

    鈣鈦礦太陽能電池,重磅Nature

      研究背景  隨著能源需求的不斷增長以及對可再生能源的迫切需求,太陽能作為一種清潔、可再生的能源形式受到了廣泛關注。在這個領域,鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其卓越的光電特性而備受矚目。鈣鈦礦材料的特殊結構和優異光電性能使其成為了光伏領域的研究熱點。然而,盡管在實驗室規模上取得了令人矚目的成果,但

    新年第一篇!985大學,再添Nature!

    2022年1月17日,南京大學譚海仁團隊及加拿大多倫多大學Edward H. Sargent在Nature在線發表題為“All-perovskite tandem solar cells with improved grain surface passivation”的研究論文。

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    2022年1月17日,南京大學譚海仁團隊及加拿大多倫多大學Edward H. Sargent在Nature在線發表題為“All-perovskite tandem solar cells with improved grain surface passivation”的研究論文。

    30.1%!隆基創造商業化尺寸疊層電池效率世界紀錄

      當地時間6月19日,在德國慕尼黑舉行的Intersolar Europe 2024展會上,隆基發布了晶硅-鈣鈦礦疊層太陽能電池領域的最新研發進展。經德國弗勞恩霍夫太陽電池研究所第三方獨立認證,隆基疊層團隊研制的商業化M6尺寸晶硅-鈣鈦礦疊層電池實現30.1%的光電轉換效率,較該技術路線此前28.

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