當(dāng)前位置:首頁(yè) > 成功案例
混合鹵化物鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,尤其是鈣鈦礦/晶硅疊層太陽(yáng)能電池 (PSTs),展現(xiàn)出巨大的潛力,但其長(zhǎng)期穩(wěn)定性,尤其是寬帶隙 (WBG) 鈣鈦礦吸收體的穩(wěn)定性,仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。WBG 吸收體薄膜的晶體質(zhì)量差和多晶取向?qū)е码x子遷移和相分離,從而降低器件壽命。 來(lái)自北京理工大學(xué)的陳棋團(tuán)隊(duì)于Science 2024年8月1日第6708期中發(fā)表研究中,著重于成核工程,通過(guò)促進(jìn) 3C 相成核并控制前體組成,以獲得具有優(yōu)異晶體質(zhì)量和紋理的 WBG 吸收體。這種方法有效減少了非輻射復(fù)合,增強(qiáng)了對(duì)熱降解、離子遷移
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池因其高轉(zhuǎn)換效率而備受關(guān)注,但長(zhǎng)期穩(wěn)定性問(wèn)題一直制約著其商業(yè)化應(yīng)用。南京航空航天大學(xué)納米科學(xué)研究所郭萬(wàn)林團(tuán)隊(duì)于Science 七月號(hào)發(fā)表 利用氣相氟化物處理實(shí)現(xiàn)的規(guī)?;€(wěn)定方法,成功制備了效率為18.1%的大面積(228平方厘米)鈣鈦礦太陽(yáng)能模塊,加速老化測(cè)試顯示其T80壽命(效率保持80%的時(shí)間)高達(dá) 43,000 ± 9000小時(shí),相當(dāng)于近6年的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間。這種方法通過(guò)在鈣鈦礦表面形成均勻的氟化物鈍化層,有效抑制了缺陷形成和離子擴(kuò)散,顯著提高了模塊的穩(wěn)定性和性能
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSC)因其出色的光電轉(zhuǎn)換效率、低廉的生產(chǎn)成本以及簡(jiǎn)便的制造工藝,近年來(lái)成為光伏技術(shù)研究的熱門(mén)方向。鈣鈦礦材料具有優(yōu)異的光吸收特性和可調(diào)節(jié)的能帶結(jié)構(gòu),使其在光伏領(lǐng)域展示出巨大潛力。傳統(tǒng)的PSC多采用金屬電極(如金、銀等),雖然這些金屬電極能夠提供良好的導(dǎo)電性,但其高昂的成本和復(fù)雜的制備工藝限制了大規(guī)模應(yīng)用。 為了降低生產(chǎn)成本并提升器件的柔性可加工性,研究人員逐漸將目光轉(zhuǎn)向碳材料電極。碳電極不僅價(jià)格低廉、資源豐富,而且在高溫和濕度等惡劣環(huán)境下表現(xiàn)出更好的穩(wěn)定性。此外,碳材料的多樣
近年來(lái), 鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSC) 因其光電轉(zhuǎn)換效率和低成本, 迅速成為下一代太陽(yáng)能電池技術(shù)的研究熱點(diǎn)。 然而, 鈣鈦礦材料本身存在的界面缺陷、 載流子復(fù)合以及環(huán)境穩(wěn)定性等問(wèn)題, 一直是阻礙鈣鈦礦太陽(yáng)能電池走向?qū)嵱没闹饕系K。為了解決這些問(wèn)題, 科學(xué)家們一直在努力尋找新方法, 其中, 改善器件的界面, 減少非輻射復(fù)合損失, 提升電池的穩(wěn)定性和效率, 成為了一個(gè)重要的研究方向。 鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的結(jié)構(gòu)主要分為兩種: 正式結(jié)構(gòu) (n-i-p 結(jié)構(gòu)) 和反式結(jié)構(gòu) (p-i-n 結(jié)構(gòu)), 兩種結(jié)構(gòu)在
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSC)在近年來(lái)展現(xiàn)出驚人的發(fā)展勢(shì)頭, 其高效率、低成本和制備工藝簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn), 使得它成為下一代太陽(yáng)能電池的重要候選技術(shù)。 然而, 鈣鈦礦材料本身存在著一些挑戰(zhàn), 例如, 材料的穩(wěn)定性問(wèn)題, 以及在器件制備過(guò)程中, 不同晶體生長(zhǎng)方向的控制問(wèn)題。鈣鈦礦薄膜成為未來(lái)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池發(fā)展的主要關(guān)鍵,主要原因有:l 高光電轉(zhuǎn)換效率: 鈣鈦礦材料具有優(yōu)異的光吸收性能和電子-空穴對(duì)的生成能力,能夠?qū)崿F(xiàn)高效的光電轉(zhuǎn)換。目前,鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)超過(guò)25%,與傳統(tǒng)的硅基太陽(yáng)能電池
近年來(lái),鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSC)因其優(yōu)異的光電轉(zhuǎn)換效率和低成本優(yōu)勢(shì), 成為備受關(guān)注的下一代光伏技術(shù)。 但是, 鈣鈦礦材料本身存在著一些固有的問(wèn)題, 例如界面缺陷、 載流子復(fù)合以及環(huán)境不穩(wěn)定性等, 這些問(wèn)題阻礙了鈣鈦礦太陽(yáng)能電池走向大規(guī)模應(yīng)用。為了解決這些問(wèn)題, 科學(xué)家們一直在探索新的材料和技術(shù), 其中一項(xiàng)重要的研究方向是通過(guò)對(duì)器件的界面進(jìn)行優(yōu)化, 抑制非輻射復(fù)合過(guò)程, 提升器件的穩(wěn)定性和效率。近期, 河南大學(xué)李萌教授團(tuán)隊(duì) 在 Advanced Materials 期刊上發(fā)表了一篇重磅研究成果。