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  • 清華團隊等在鈣鈦礦光伏材料的帶隙研究中取得新進展

    有機-無機雜化鈣鈦礦是一種新型半導體材料,因其具有優異的光電性能和結構可調性,成為近年來太陽能電池領域的研究熱點。能帶帶隙是決定光伏特性的重要參數,它容易受到溫度和光注入載流子濃度的影響。鈣鈦礦帶隙的溫度效應在以往研究中使用傳統半導體中的晶格熱效應解釋。然而,傳統半導體晶格相對堅硬,鈣鈦礦具有柔軟靈活的結構,而且容易出現晶格熱畸變。這些效應在過去的研究中未被考慮。此外,在以往的鈣鈦礦帶隙隨光注入載流子濃度變化的研究中,只有能帶填充效應在熒光光譜中被直接觀測到,一種同樣重要的帶隙重整化效應還未在熒光光譜中被發現,從而沒有被重視。 最近,清華大學物理系楊魯懿副教授課題組、徐勇教授課題組,南京大學譚海仁教授課題組及合作者系統地研究了兩種相穩定的鈣鈦礦薄膜FA0.7MA0.3PbI3和FA0.7MA0.3Pb0.5Sn0.5I3(分別簡稱為純鉛和鉛錫樣品)的帶隙隨溫度及光注入載流子濃度的變化。研究通過對比純鉛和鉛錫樣品的實驗和第一......閱讀全文

    西湖大學等發現鈣鈦礦光伏器件的穩定性限制異質界面

      光電器件由不同半導體材料之間形成的異質界面組成。接觸半導體之間的相對能級對齊決定性地影響異質界面電荷注入和提取動力學。對于鈣鈦礦太陽能電池 (PSC),頂部鈣鈦礦表面和電荷傳輸材料 (CTM) 之間的異質界面通常會進行缺陷鈍化處理,以提高 PSC 的穩定性和性能。然而,這種表面處理也可能影響異質

    新方法可抑制鈣鈦礦離子遷移提升光伏器件穩定性

    近日,西安電子科技大學前沿交叉研究院柔性電子研究中心常晶晶教授團隊提出了一種在鹵化物鈣鈦礦晶格中直接引入具有強電負性的氟離子,以抑制鈣鈦礦離子遷移,并穩定晶相的策略。該方法顯著提升了鈣鈦礦光伏器件性能及穩定性。相關研究成果發表在Angewandte Chemie International Edit

    低成本納秒激光器實現高效率鈣鈦礦光伏組件制備

    近日,暨南大學新能源技術研究院教授麥耀華教授團隊采用低成本納秒激光器實現效率超過21%的大面積鈣鈦礦光伏組件的制備。相關研究發表于《先進能源材料》(Advanced Energy Materials)上。麥耀華教授、吳紹航副教授為該論文共同通訊作者,高彥艷博士研究生、劉沖副研究員為共同第一作者,暨南

    深圳先進院鈣鈦礦太陽能電池光伏遲滯機理研究取得進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院納米調控與生物力學研究中心在鈣鈦礦太陽能電池光電遲滯機理研究方面獲得新進展。相關研究成果發表于《先進材料》(Adv. Mater. 2019, 1902870)。  新型鈣鈦礦有機金屬鹵化物太陽能電池具有成本低、能耗小、柔韌可塑和轉換效率高等諸多優點,近十年來在

    新型鈣鈦礦微膠囊材料,實現信息加密升級

    近日,中國科學院深圳先進技術研究院材料所副研究員何睿、研究員喻學鋒團隊成功開發出一種可對光和熱等多刺激進行變色響應的新型鈣鈦礦微膠囊材料,能夠有效提升信息加密等級和信息存儲密度,相關成果發表于《美國化學會—納米》雜志。隨著信息技術的快速發展,對高性能信息加密和存儲材料的需求更加迫切。金屬鹵化物鈣鈦礦

    新研究應用:鈣鈦礦材料制備LED獲突破

       劍橋大學、牛津大學和德國慕尼黑大學組成的聯合研究團隊,近日展示了鈣鈦礦材料的一個新應用領域:用于制備各種顏色的高亮度LED。 據了解,研究團隊使用的是一類有機金屬鹵化物鈣鈦礦材料,含有鉛、碳基離子和鹵素離子,易溶于普通溶劑,干燥后形成鈣鈦礦晶體,其制備過程低廉、簡單。  研究人員通過設計二極管

    有機無機鈣鈦礦分子壓電材料研究獲進展

      日前,中國科學院深圳先進技術研究院與東南大學教授熊仁根、游雨蒙團隊及美國托萊多大學、南京大學、北京大學等單位聯合,在有機無機鈣鈦礦分子壓電材料取得突破。相關研究工作已于7月21日在《科學》(Science)發表。東南大學為第一通訊單位,美國托萊多大學、深圳先進院納米調控與生物力學研究室為共同通訊

    首創新材料顯著提升鈣鈦礦電池性能

    中國科學院長春應用化學研究所聯合隆基綠能等研究團隊首次開發出一種具有雙自由基特性的高效、穩定且分散性優異的自組裝分子材料,顯著提升了鈣鈦礦太陽能電池的光電轉換效率、運行穩定性和大面積加工均勻性。6月27日,相關研究成果發表在《科學》。鈣鈦礦太陽能電池因其高效率、低成本以及可溶液加工等優勢,被廣泛認為

    JMCA封面:OLED材料與鈣鈦礦電池完美結合

      有機—無機憑借其理想的帶隙、較長的載流子擴散長度、高吸光系數、較小的激子分離能等優點在近些年聚集了眾多科研工作者的目光,掀起了在光電領域的研究熱潮。根據NREL效率圖,目前基于正置高溫二氧化鈦結構鈣鈦礦電池的光電轉化效率已經突破了22.1%。倒置P-I-N結構平面鈣鈦礦電池因其更適宜于低溫卷對卷

    新型分子材料推進鈣鈦礦電池產業化

    近年來,“鈣鈦礦”太陽能電池因其在光電轉換效率和成本方面的優勢而備受青睞。但是,鈣鈦礦太陽能電池在長期使用中容易退化,難以滿足工業應用的可靠性要求。針對電池“穩定性”這一難題,浙江大學材料科學與工程學院楊德仁院士團隊薛晶晶課題組,設計出一種具有不含雜原子的共軛骨架的新型分子材料。使用這種材料制造的鈣

    首創新材料顯著提升鈣鈦礦電池性能

    中國科學院長春應用化學研究所聯合隆基綠能等研究團隊首次開發出一種具有雙自由基特性的高效、穩定且分散性優異的自組裝分子材料,顯著提升了鈣鈦礦太陽能電池的光電轉換效率、運行穩定性和大面積加工均勻性。6月27日,相關研究成果發表在《科學》。鈣鈦礦微模組展示。課題組供圖鈣鈦礦太陽能電池因其高效率、低成本以及

    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

    我國大面積鈣鈦礦光伏組件效率登上《太陽電池效率表》

    記者從暨南大學獲悉,該校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共同研發的面積為756 cm2的鈣鈦礦光伏組件以22.9%的認證效率,于近日登上《光伏研究及應用進展》(Progress in Photovoltaics: Research and Applicat

    鈣鈦礦鈣鐵石單層鈣鈦礦三態拓撲學相變成功實現

      對于過渡金屬氧化物體系,離子缺陷在誘導或提升材料功能方面起到了關鍵作用。人為調控離子過程是控制過渡金屬氧化物功能的有力手段。氧缺陷和金屬離子的缺陷可以在特定的溫度和電場下移入、或者移出樣品,進而產生磁有序、金屬-絕緣體轉變、鐵電極化甚至結構轉變等獨特的物理現象。研究表明,通過控制離子的有序遷移,

    科學家發現無機鈣鈦礦的“孿生兄弟”有機鈣鈦礦鐵電體

    圖. A.無金屬鈣鈦礦鐵電體的結構示意圖。B. MDABCO-NH4I3鐵電性測試的電滯回線數據。C. 具有不同手性的R-3AQ-NH4Br3及S-3AQ-NH4Br3的結構示意圖及其振動圓二色(VCD)光譜。  在國家自然科學基金項目(項目編號:21290172,91222101,91622113

    我國學者在穩定的鹵化物鈣鈦礦組分及光伏器件研究取得進展

      圖1.(A)基于不同組分(添加MACl、添加I2及無添加的FAPbI3)的器件效率統計圖;(B)實驗室獲得各組分器件最高光電轉換效率J-V曲線;(C)器件的外量子效率及積分光電流;(D)基于PTAA傳輸層的器件運行穩定性(90°C,100 mW cm-2);(E)器件的各光伏參數衰減率曲線。(F

    化學所鄭大合作制備高效高穩定的二維鈣鈦礦光伏器件

      作為新一代薄膜太陽能電池的代表性材料,鈣鈦礦的毒性及對水氧的敏感性嚴重阻礙了其商業化進程。近年來,二維(2D)Sn基無鉛鈣鈦礦因其出色的穩定性和低毒性,成為3D鈣鈦礦的替代材料。但由于二維材料結構的特殊性,電子或空穴受量子尺寸效應限制,其壽命和遷移率遠低于3D結構,因而其器件光電轉化效率明顯低于

    低維度溴化錫鈣鈦礦的光致結構轉化

      有機-無機雜化鈣鈦礦材料的研究對光電材料的發展有著重要意義。理論上,通過改變材料的組成與結構,三維、二維、一維乃至零維的金屬鹵化物鈣鈦礦材料均可組裝。具體來說,金屬鹵化物八面體通過共點連接得到結構式為ABX3的三維結構(如CH3NH3PbBr3),通過有機分子層的包夾得到層狀或波紋狀二維材料(如

    全球規模最大的鈣鈦礦光伏生產線投產

    總投資超過2億元的極電光能150MW鈣鈦礦光伏生產線正式在江蘇省無錫市投產運行。該產線是全球目前已投產且產能最大的鈣鈦礦光伏生產線,將陸續向市場推出發電石材、透明發電幕墻、光伏屋瓦等全系列高性能鈣鈦礦BIPV產品和鈣鈦礦標準光伏組件產品,達產后年產值可達3億元。

    鹵化鈣鈦礦型納米立方的鈣鈦礦型超晶格

      【引言】與熒光不同的是,超熒光是幾個最初不相干的光激發偶極子的集體發射,它們由它們的共同光子場耦合,其特征是快數量級的輻射衰減和Burnham-Chiao振蕩行為的出現。以前,這些特征已經在氣態(HF氣體)或在有限數量的固態系統中實現。鹵化鈣鈦礦納米晶超晶格中的超熒光,最近被證明具有最簡單的堆積

    我國科研團隊刷新大面積全鈣鈦礦光伏組件光電轉化效率世界紀錄

      據南京大學消息,該校譚海仁教授課題組研制的大面積全鈣鈦礦光伏組件取得新突破,經國際權威第三方機構測試,其穩態光電轉化效率達24.5%,刷新此類組件的世界紀錄,也為后續產業化發展打下技術基礎。相關論文23日發表在國際學術期刊《科學》上。  據譚海仁介紹,鈣鈦礦是新型太陽能電池的重點研發方向之一。和

    Nature鈣鈦礦領域最新綜述:可持續能源正在來臨,鈣鈦礦串聯電池爭奪霸權

    導語:在太陽能領域,一場革命正醞釀。鈣鈦礦技術的崛起引領著一系列對太陽能電池的全新探索,特別是其串聯結構的出現。這意味著不僅僅是硅,太陽能電池的未來可能由更為創新和高效的鈣鈦礦-硅串聯電池來主導。本文深入剖析了這一前沿技術的種種可能性、挑戰和市場動態,揭示了這場能源變革的潛力以及各方力量在推動可再生

    我所揭示含鋇鈣鈦礦材料高溫氧活化機制

    近日,我所無機膜與催化新材料研究組(504組)楊維慎研究員、朱雪峰研究員團隊與電鏡技術研究組(DNL2002)劉偉研究員、理論催化創新特區研究組(05T8組)肖建平研究員等合作,發現了在高溫富氧條件下,含鋇(Ba)材料表面析出的BaO/BaO2納米粒子對氧活化具有超高的活性,是氧交換反應的活性位點。

    韓國研發用于太陽能電池的高效無鉛鈣鈦礦材料

      韓國科學技術院(KAIST)提出了一種新的銫-金-碘變體鈣鈦礦材料,以克服鈣鈦礦結構的穩定性和毒性問題。全太陽能電池器件結構示意圖以及Cs2Au2I6“混合價”鈣鈦礦。圖片來源:韓國科學技術院。  韓國科學技術院的一個研究小組提出了一種新的鈣鈦礦材料——Cs2Au2I6,它能夠作為高效無鉛薄膜光

    蘇州大學/四川大學,AM:增強寬帶隙鈣鈦礦中的光伏擇優取向以實現高效的全鈣鈦礦疊層太陽能電池

      增強寬帶隙鈣鈦礦中的光伏擇優取向以實現高效的全鈣鈦礦疊層太陽能電池第一作者:吳章豪,趙玥通訊作者:王長擂*,馬天舒*,趙德威*,李孝峰*單位:蘇州大學,四川大學研究背景  全鈣鈦礦疊層太陽能電池(TSCs)由混合鹵素寬帶隙(WBG, 1.7-1.9 eV)頂部子電池和窄帶隙(LBG, 1.2-1

    大連化物所團隊揭示含鋇鈣鈦礦材料高溫氧活化機制

      近日,中國科學院大連化學物理研究所無機膜與催化新材料研究組研究員楊維慎/朱雪峰團隊與電鏡技術研究組研究員劉偉、理論催化創新特區研究組研究員肖建平等合作,發現了在高溫富氧條件下,含鋇(Ba)材料表面析出的BaO/BaO2納米粒子對氧活化具有超高的活性,是氧交換反應的活性位點。該研究對揭示含Ba鈣鈦

    椅式能帶結構調控無機鈣鈦礦材料光電性能新策略

      近日,我所薄膜硅太陽電池研究組(DNL1606)劉生忠研究員團隊與陜西師范大學田慶文教授、王康博士等合作,在無機CsPbI3太陽電池研究方面取得新進展,研發出具有椅式能帶結構的無機太陽電池。  無機CsPbI3材料因其高熱穩定性、化學穩定性,以及優異的光電性能,在太陽電池領域具有廣闊的應用前景。

    物理所等發現立方鈣鈦礦磁電多鐵性材料

      磁電多鐵性材料是指同時具有磁有序與電極化有序的一類多功能材料,利用兩種有序的共存和相互耦合,可以實現磁場調控電極化或用電場改變磁性質。近十年來,多鐵性材料由于豐富的物理內含和廣泛的應用前景,一直是凝聚態物理和材料科學的一個研究熱點。鈣鈦礦氧化物是研究鐵電與多鐵性最重要的材料體系之一。在傳統鈣鈦礦

    化學所在鈣鈦礦電池空穴傳輸材料方面取得新進展

      鈣鈦礦太陽能電池中空穴的產生與收集效率是決定電池能量轉化效率的一個重要因素。小分子類空穴傳輸材料在鈣鈦礦太陽能電池中有非常好的應用潛力。目前,高效率鈣鈦礦太陽能電池大多采用有機小分子spiro-OMeTAD作為空穴傳輸材料,然而其合成步驟復雜、成本高,且在空氣中穩定性較差。因此,開發低成本、易制

    寧波材料所在高效率柔性鈣鈦礦電池方面獲進展

      隨著電子技術的快速發展,便攜式、功能性和可穿戴電子設備的需求增加。具有高功率轉換效率(PCE)、重量輕、低溫可加工性、固有靈活性以及與曲面的兼容性的柔性鈣鈦礦太陽能電池(f-PSC)在建筑集成光伏、無折疊飛行器、智能汽車和可穿戴電子設備的應用中備受關注。然而,由于鈣鈦礦的晶界易斷裂、難以修復,以

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