标签: 功率转换效率

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新型墨水让钙钛矿太阳能板更高效易生产

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-16 12:04

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电气工程 能源动力

新型墨水让钙钛矿太阳能板更高效易生产

研究解决了钙钛矿墨水易团聚沉淀的不稳定问题,通过调控溶剂配位强度开发出长寿命稳定墨水,制备出均匀低缺陷薄膜,使模块效率达23.5%且1700小时保持99%效率,耐久性优异。

标签: 刮涂 功率转换效率 墨水稳定性 钙钛矿墨水 钙钛矿模块

双面加热让钙钛矿太阳能电池更高效稳定

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-28 15:02

学科: 材料科学与工程 电子科学与技术 能源动力

双面加热让钙钛矿太阳能电池更高效稳定

甲基铵使柔性钙钛矿太阳能组件不稳定。本研究用无甲基铵的甲脒铯铅碘材料,通过双面退火解决低温退火的界面空隙,将相变方向从自上而下逆转为自下而上,获均匀大晶粒薄膜。组件效率19.1%,107次-40°至85°C热循环损失约10%;小器件85°C、1 Sun光照1176小时保持98%效率。

标签: 功率转换效率 双面退火 柔性钙钛矿太阳能组件 热稳定性 甲脒铯铅碘

锡基钙钛矿太阳能电池实现均匀的底层界面

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-15 03:04

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术 能源动力

锡基钙钛矿太阳能电池实现均匀的底层界面

锡基钙钛矿太阳能电池(TPSCs)是铅基电池的无毒环保替代品,反型结构认证效率超16%。本研究用分子膜优化空穴传输层和掩埋界面,小面积电池效率达17.89%(认证17.71%),封装后1344小时储存保持95%效率,1550小时光照运行保持94%,1平方厘米电池效率14.40%,证明其可扩展性。

标签: 功率转换效率 可扩展性 掩埋界面 空穴传输层 锡基钙钛矿太阳能电池

背面混合接触的硅太阳能电池

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-13 03:01

学科: 光学工程 动力工程及工程热物理 材料科学与工程 电子科学与技术

背面混合接触的硅太阳能电池

硅太阳能电池对可持续能源至关重要,但效率损失(尤其是填充因子)限制其发展。本文开发混合交叉指式背接触太阳能电池,结合全表面钝化与激光处理隧穿接触,实现27.81%转换效率(达理论极限95%)、填充因子87.55%(近理论极限98%)。模型阐明载流子损失机制,为高效硅光伏规模化提供实验与理论进展。

标签: 功率转换效率 填充因子 混合交叉指式背接触 硅太阳能电池 载流子复合

效率达33.6%的柔性钙钛矿-硅叠层太阳能电池

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-11 06:02

学科: 光学工程 动力工程及工程热物理 材料科学与工程 电子科学与技术

效率达33.6%的柔性钙钛矿-硅叠层太阳能电池

柔性太阳能电池在特定应用中具有变革潜力,但同时实现高功率转换效率、优异机械韧性和运行稳定性面临挑战。本文展示了经认证效率达33.6%的柔性钙钛矿/晶体硅叠层太阳能电池,开路电压2.015 V,可媲美刚性电池。其在17.6 mm弯曲半径下5000次循环后仍保持91%效率,连续光照T80寿命超2000小时,1000小时湿热测试后保持90%效率,这得益于新型复合层和电极提升性能。

标签: 功率转换效率 机械韧性 柔性太阳能电池 运行稳定性 钙钛矿/晶体硅叠层太阳能电池

一种带双缓冲层的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-11 03:06

学科: 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术 能源动力

钙钛矿/硅叠层太阳能电池是下一代光伏技术的有力候选。本研究通过双缓冲层策略,使柔性电池实现33.4%(小面积)和29.8%(晶圆级)的高功率转换效率,且弯曲和热循环后仍保持97%以上效率,提升了耐用性。

标签: 功率转换效率 双缓冲层 柔性太阳能电池 耐久性 钙钛矿/硅叠层太阳能电池

新型钙钛矿太阳能电池:用特殊涂层提升效率

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-28 02:39

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术 能源动力

新型钙钛矿太阳能电池:用特殊涂层提升效率

窄带隙钙钛矿子电池界面处的非辐射复合损耗限制了全钙钛矿叠层太阳能电池效率。研究团队开发偶极钝化策略,减少界面陷阱并优化能级排列,使铅锡钙钛矿电池效率达24.9%,叠层电池效率达30.6%(认证稳定值30.1%)。

标签: 偶极钝化 全钙钛矿叠层太阳能电池 功率转换效率 界面工程 铅锡钙钛矿

一种用于钙钛矿太阳能板的新型薄膜技术

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-28 02:39

学科: 光学工程 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术

具有优异光电性能的金属卤化物钙钛矿是提升光伏效率的有力候选。研究团队提出“基质包埋SAM”策略,解决自组装分子聚集问题,构建高效电荷传输通道,实现1米×2米大面积钙钛矿光伏组件,经认证效率达20.05%,推动产业化。

标签: 功率转换效率 基质包埋SAM策略 大面积光伏组件 钙钛矿太阳能电池