钙钛矿太阳能电池

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福建物构所钙钛矿太阳能电池研究取得进展

近年来,有机无机杂化钙钛矿太阳能电池发展迅速,其光电转化效率从3.8%发展到目前25.5%的认证效率,被视为最具有应用潜力的新型高效率太阳能电池之一。虽然钙钛矿太阳能电池具有较高光电转换效率,可与多晶硅薄膜电池媲美,但电池的长期稳定性未达到商业化要求。此外,传统的低温溶液法可便利地制备钙钛矿薄膜,但制备出的钙钛矿通常是多晶薄膜,易在晶界或表面产生针孔和缺陷。产生的缺陷可捕获光生载流子,限制载流子的扩散,降低载流子的寿命,还会引起离子迁移和扩散,最终导致器件稳定性和效率下降。

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一种有机颜料为新型钙钛矿太阳能电池设计保持稳定性

自从2009年首次描述了钙钛矿太阳能电池以来,它们已经取得了飞跃式的发展,在最近的设计中,效率从4%左右提高到了20%甚至更高的水平。然而,有一个缺点是,这种电池不稳定,佛罗里达州立大学的科学家们已经向解决这个问题迈出了一步,他们采用了一种新设计,加入了一种有机颜料来保持正常运行。

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新技术每分钟推出40英尺的钙钛矿太阳能薄膜

据外媒报道,钙钛矿太阳能电池虽然在效率方面正迅速赶上其硅前辈,但在生产速度方面仍非常落后。现在,斯坦福大学的研究人员开发了一种制造钙钛矿太阳能电池的新方法,其速度可达每分钟40英尺(12米),这样的速度甚至比硅还快。

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新型无铅钙钛矿材料从室内照明中获取能量的效率惊人

钙钛矿太阳能电池由于显著的效率和相对快速的发展飞跃,最近在研究界获得了很大的关注,但它们含有毒铅,对环境不友好。目前已经有了替代品-无铅钙钛矿材料,科学家们刚刚发现了这些更安全、更绿色的光吸收器的新用途,发现它们可以从室内照明中收集能量,效率惊人。

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大连化物所制备出高效率大面积钙钛矿太阳能电池

近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜太阳能电池研究组研究员刘生忠、博士王开团队采用狭缝涂布制备方法,结合高压氮气萃取和离子液体钝化钙钛矿界面技术,制备出钙钛矿太阳能电池,该电池小面积效率达到22.7%(0.09cm2),大面积组件达到19.6%(7.92cm2)。

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复旦科研团队国际合作研究破解钙钛矿稳定性难题

近日复旦科研团队国际合作研究破解钙钛矿稳定性难题。成功通过一种气相辅助生长方法实现了室温稳定的a-FAPbI3(黑相甲脒铅碘)钙钛矿材料,并且制备出了光电转换效率大于23%的高效稳定太阳能电池。该项突破为钙钛矿材料在高效轻质光伏电池、新型LED和其它光电器件系统等应用奠定了基础,对太阳能清洁能源的泛在利用、新型柔性大面积光电器件与系统、以及智能机器人自主供电等具有重要意义。

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世界首个启用石墨烯钙钛矿太阳能农场

基于石墨烯钙钛矿太阳能发电场基础设施已在希腊岛屿的户外区域成功测试。石墨烯旗舰公司的科学家正在努力协助实现欧盟的可持续目标。对可持续石墨烯-钙钛矿(G-PE)光伏(PVs)的研究可能会导致更有效的可再生能源。

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MOF材料推动钙钛矿太阳能电池工业化,将铅泄漏降至最低

有机-无机卤化铅钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cell, PVSC)的认证功率转换效率(power conversion efficiency, PCE)已经达到了25.2%的新高,可与市场主导的无机光伏技术(包括多晶硅(p-Si)、铜铟镓硒和碲化镉)相媲美。然而,PVSC在光照、高温等环境下的可靠性以及稳定性仍然值得研究。目前,主要采用成分和晶体工程、封装、电极选择、缺陷钝化和界面修饰等策略排除外部环境的影响来延长器件的寿命。但是,PVSC长期持续运行时的稳定性还未实现,阻碍了其大规模的工业化。此外,相较于热稳定和化学稳定性良好,不易溶于水且毒性更低的碲化镉材料,含铅的钙钛矿材料更容易溶于雨水。

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轻量级太阳能电池在太空中证明其价值

自1959年以来,硅太阳能电池板一直用于航天器。并且硅太阳能电池板的功率转换效率一直以来得到了显著提高。但是扩大使用太阳能技术在航空航天领域的应用,不仅需要提高效率,还需要提高“特定功率”,那就是功率与重量的比例。而如今太空中使用的传统太阳能电池体积大而笨重,因而限制了“特定功率”的提高。提高特定功率的一个方法是,在太空中使用新兴的轻量级的钙钛矿和有机太阳能技术。

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