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【二元有機(jī)太陽(yáng)能電池:高效、低成本的未來(lái)能源】二元有機(jī)太陽(yáng)能電池 (Binary Organic Solar Cell, BOSC) 是一種利用兩種有機(jī)材料組成的太陽(yáng)能電池。這兩種材料通常是供體和受體材料,它們共同形成一個(gè)異質(zhì)結(jié)構(gòu),以提高光電轉(zhuǎn)換效率。二元有機(jī)太陽(yáng)能電池具有以下特點(diǎn):l 高效能光電轉(zhuǎn)換: 二元有機(jī)太陽(yáng)能電池利用供體和受體材料的協(xié)同作用來(lái)吸收和分離光子,這有助于提高光電轉(zhuǎn)換效率。l 材料多樣性: 有機(jī)材料的種類(lèi)繁多,且其化學(xué)結(jié)構(gòu)可以通過(guò)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,以?xún)?yōu)化其光電性能和穩(wěn)定性。l 輕
有機(jī)光伏電池(OSCs)以其輕薄、柔性、可印刷等優(yōu)勢(shì),在過(guò)去幾年中吸引了廣泛的關(guān)注,被認(rèn)為是下一代光伏技術(shù)的理想選擇。然而,OPVs 的效率和穩(wěn)定性仍然落后于傳統(tǒng)硅太陽(yáng)能電池。實(shí)現(xiàn)低成本和印刷友好的 OSCs 制備,需要采用具有簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)的光活性分子的厚膜器件。因此,對(duì)于非稠合環(huán)受體材料,如何在較厚的器件中實(shí)現(xiàn)高能量轉(zhuǎn)換效率 (PCE),具有重大意義。香港理工大學(xué)李剛教授團(tuán)隊(duì)近期取得重大突破,他們利用順序沉積 (SD) 方法,成功將 D18:A4T-16 有機(jī)活性層的效率從傳統(tǒng)的混合澆注方法的 8
近年來(lái),鈣鈦礦/晶硅疊層太陽(yáng)能電池 (tandem solar cells) 憑借其高效率和低成本等優(yōu)勢(shì),成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。為了實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的串聯(lián)太陽(yáng)能電池模塊化生產(chǎn),使用工業(yè)化 Czochralski 硅晶片制造的全紋理結(jié)構(gòu)串聯(lián)器件,將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。然而,傳統(tǒng)用于調(diào)節(jié)鈣鈦礦界面性質(zhì)的表面工程策略并不適用于微米級(jí)的紋理表面。南昌大學(xué)的姚凱教授團(tuán)隊(duì)在 Angewandte Chemie International Edition 期刊上發(fā)表了一項(xiàng)最新研究成果,他們開(kāi)發(fā)了一種全新的表面鈍化策
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)自2009年報(bào)導(dǎo)以來(lái),由于其高效能、低成本和簡(jiǎn)單制備工藝迅速引起了學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注。其核心材料鈣鈦礦具有優(yōu)異的光電特性,如高吸光係數(shù)、長(zhǎng)載流子擴(kuò)散長(zhǎng)度和高載流子遷移率,使其成為下一代光伏技術(shù)的潛力選手。在過(guò)去十年間引發(fā)了廣泛的研究熱潮,并被認(rèn)為是最有潛力替代傳統(tǒng)硅太陽(yáng)能電池的下一代光伏技術(shù)之一。 近年來(lái),鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs) 的效率不斷提升,并在 NREL 的效率認(rèn)證數(shù)據(jù)中屢創(chuàng)新高。疊層結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)自2017開(kāi)始,在過(guò)去三年中,鈣鈦礦/晶硅疊層太陽(yáng)能電池
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)因其優(yōu)異的光電轉(zhuǎn)換效率和低成本制備,在過(guò)去十年間引發(fā)了廣泛的研究熱潮,并被認(rèn)為是最有潛力替代傳統(tǒng)硅太陽(yáng)能電池的下一代光伏技術(shù)之一。 近年來(lái),PSCs 的效率不斷提升,并在 NREL 的效率認(rèn)證數(shù)據(jù)中屢創(chuàng)新高。嘉興大學(xué)李在房教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合杭州電子科技大學(xué)嚴(yán)文生教授和瑞典林雪平大學(xué)高鋒教授,近期取得重大突破,成功開(kāi)發(fā)了一種新的表面后處理策略,采用乙基硫代乙酸酯(ET)作為配體分子,有效調(diào)控了鈣鈦礦薄膜的性質(zhì),提高了器件的效率和穩(wěn)定性。 這項(xiàng)研究成果發(fā)表在國(guó)際著名期刊《Adv
有機(jī)光伏電池(OPVs)以其輕薄、柔性、可印刷等優(yōu)勢(shì),在過(guò)去幾年中吸引了廣泛的關(guān)注,被認(rèn)為是下一代光伏技術(shù)的理想選擇。然而,OPVs 的效率和穩(wěn)定性仍然落后于傳統(tǒng)硅太陽(yáng)能電池。非稠合受體材料因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低廉,備受研究人員關(guān)注,但基于非稠合受體材料的器件效率一直難以突破。中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所侯建輝教授團(tuán)隊(duì)近期取得重大突破,通過(guò)巧妙設(shè)計(jì)合成新型非稠合受體材料,成功將基于全非稠合受體材料的器件效率提升至 16.1%,創(chuàng)下了該領(lǐng)域的新紀(jì)錄。這一研究成果發(fā)表在國(guó)際頂尖期刊《Journal of th