多组分离子迁移是导致钙钛矿太阳能电池(PSCs)本征不稳定的核心因素。本研究创新性地提出基于主客
多组分离子迁移是导致钙钛矿太阳能电池(PSCs)本征不稳定的核心因素。本研究创新性地提出基于主客体相互作用的杯芳烃超分子策略,通过同步抑制多种可移动化学组分的迁移,实现功能层的协同稳定化。引入4-叔丁基杯[8]芳烃(C8A)后,界面缺陷得到钝化,有效抑制了陷阱辅助的非辐射复合。
对于n-i-p常规结构器件,C8A还促进Spiro-OmetaD的空穴传输层p型掺杂,提升空穴提取与传输效率。基于两步法沉积工艺的C8A修饰常规器件实现了26.01%的功率转换效率(认证效率25.68%),创下TiO₂基平面结构PSCs的效率纪录。而经C8A钝化的p-i-n倒置结构器件更获得27.18%的冠军效率(认证26.79%),成为真空闪蒸法制备PSCs的最高效率。未封装的倒置器件在上限功率点连续运行1015小时后仍保持95%的初始效率。该工作为解决钙钛矿光伏及其他光电器件的本征稳定性问题提供了普适性方案。
杯芳烃与功能层相互作用的理论与实验研究。a) 4TBP、C4A、C6A和C8A与Li⁺的结合能对比。b) 4TBP、C4A、C6A和C8A与Ag的结合能对比。c) 4TBP、C4A、C6A和C8A与钙钛矿的结合能对比。d) 含/不含C8A的Li-TFSI溶液7Li核磁共振谱。e) 含/不含Li-TFSI的C8A溶液1H核磁共振谱。f,g) 含/不含C8A的Ag电极薄膜Ag 3d X射线光电子能谱。h) 基于C8A与多组分离子主客体相互作用的迁移抑制策略示意图。
多组分化学物种的同步固定化研究。a) 常规(n-i-p)结构器件在85°C、1太阳光强下老化10天后,未掺杂与C8A掺杂样品的飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)深度分布对比。b) 倒置(p-i-n)结构器件在相同老化条件下,未修饰与C8A修饰样品的TOF-SIMS深度分布。c) 老化后未掺杂与C8A掺杂PSCs的截面扫描电镜(SEM)图像对比。d) 空穴传输层(HTLs)在老化前后的表面形貌SEM图像(左:未掺杂,右:C8A掺杂)。e) 老化HTLs的TOF-SIMS元素面分布图(上:未掺杂,下:C8A掺杂)。f,g) HTLs在40%-60%相对湿度、85°C环境下不同老化时间的开尔文探针力显微镜(KPFM)表征(f:未掺杂,g:C8A掺杂)。
C8A的多功能协同机制。a) 基于C8A主客体相互作用的分子胶囊策略固定多组分化合物的示意图。b) C8A原位钝化钙钛矿表面缺陷的作用机制示意图。c) C8A促进空穴传输层p型掺杂的加速机理图示。
光伏性能与长期稳定性研究。a) 基于Rb0.02(FA0.95Cs0.05)0.98PbI2.91Br0.03Cl0.06钙钛矿组分的阶梯法制备器件,未掺杂与C8A掺杂最优性能电池的J-V曲线对比。b) 两步法制备冠军器件的J-V曲线A掺杂)。c) 本工作器件与已报道高效常规结构PSCs的认证效率对比。d) 倒置结构器件在C8A钝化前后的J-V特性变化。e) 基于ISOS-L-1I标准,未封装p-i-n器件在1太阳光强持续照射下上限功率点(MPP)的 operational稳定性(蓝线A修饰)。f) 常规结构未封装器件在相同测试条件下的MPP operational稳定性对比。
将 FTO 玻璃衬底分别在去离子水和乙醇中超声清洗 15 分钟。用高纯氮气流吹干衬底后,将 FTO 衬底经紫外臭氧处理 15 分钟以获得亲水表面。接下来,将清洗后的 FTO 垂直浸入 SnO₂或 GLDA-SnO₂化学浴沉积(CBD)溶液中,并在干燥箱中 90℃加热 4 小时。然后,将 SnO₂薄膜依次在去离子水和异丙醇中超声清洗 5 分钟,用吹干,随后在 150℃下退火 1 小时。对于制备 GLDA-SnO₂/βA 衬底,将 50 µl βA 溶液滴在 GLDA-SnO₂表面,然后以 3000 rpm 的转速旋涂 30 秒。旋涂后,样品在 100℃下退火 10 分钟。钙钛矿薄膜通过两步沉积法制备:将含 3~5% 摩尔 RbCl 的 1.5 M PbI₂溶解于体积比为 9:1 的 DMF/DMSO 混合溶剂中,以 1500 rpm 的转速旋涂到 SnO₂衬底上,持续 30 秒,随后在氮气手套箱中 70℃退火 1 分钟。接着,将 FAI:MACl(90:13 mg/ml)溶解于异丙醇(IPA)中,并以 1800 rpm 的转速旋涂到冷却后的 PbI₂薄膜上,持续 30 秒。然后,在相对湿度约 40% 的环境空气中,将薄膜在 150℃下退火 15 分钟。随后,将 HTL 前驱体溶液以 4000 rpm 的转速旋涂在钙钛矿薄膜上,持续 30 秒,制备空穴传输层。最后,通过热蒸发在所得钙钛矿太阳能电池(PSCs)上沉积 100 nm 银电极。
首先,通过激光刻蚀技术对 ITO 衬底进行刻蚀。然后,将 ITO 衬底依次在洗涤剂溶液、去离子水和乙醇中超声清洗 15 分钟,随后烘干。衬底在旋涂 NiOx 纳米颗粒(30 mg NiOx 纳米颗粒分散于 1 ml 去离子水)前经紫外处理 15 分钟,并转移至氮气手套箱。将 Me-4PACz 溶液(0.5 mg/ml 溶解于 IPA,超声浴 10 分钟)涂覆在 ITO/NiOx 衬底上,然后在 150℃下退火 10 分钟。
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2025年6月11日,第十八届SNEC PV+展国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在国家会展中心开幕,展会持续3天,四千余家品牌同台竞技,力争将更多订单收入囊中。其中,大秦数能以“智慧互联,储能无界”为主题,携DH800Y、Shorcharge-4C及DH2150Y-BC等一众新品集中亮相4.1H馆E670展台。展会现场,大秦数能不仅吸引了众多客商驻足咨询交流,合作签约,并且还有中国能源报、21世纪经济报道等多家媒体与光伏行业知名博主前来做客,竞相开展采访与探展活动,品牌热度持续高涨。
Stefaan De Wolf的专长在于地面应用的光伏科学技术。他的研究重点是高效硅基太阳能电池的制造,关切与太阳能电池和电子设备相关的界面结构和电接触形成的基本理解。他还对新的器件架构和应用感兴趣,如背接触太阳能电池和硅基多结太阳能电池,旨在提高全太阳光谱发电的利用率。这一些器件的一个典型例子是钙钛矿硅叠层太阳能电池。
第一作者:西湖大学王思思博士通讯作者:西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶表面缺陷钝化对于提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定能力至关重要。然而,其可重复性和普遍适用性尚未得到充分探索,这限制了大规模生产。在此,西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶我们介绍团队研究了一种基于氟化异丙醇的钝化策略,该策略可通过仅一层薄的低维钙钛矿实现表面缺陷的完全钝化,且不干扰电荷传输。氟化异丙醇降低了钝化剂分子与钙钛矿的反应活性,并允许使用高浓度钝化剂,确保缺陷完全钝化。随后用氟化异丙醇和异丙醇的混合溶剂冲洗,去除多余的钝化剂分子。我们证明,该
6月13日,SNEC第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会圆满闭幕。收官之日,备受瞩目的SNEC“十大亮点评选及颁奖典礼”举行,明阳光伏凭借N型领先晶硅电池技术及其创新解决方案,荣获光伏类最高荣誉“太瓦级钻石奖”。
当中国光伏累计装机突破1太瓦的历史性时刻与极端气候频发、应用场景裂变相遇,可靠成为光伏行业从规模扩张迈向主力能源时代的生死命题。6月12日SNEC期间,一场聚焦全场景可靠性的光伏行业倡议在隆基绿能展台诞生。隆基绿能联合中国质量认证中心、中国计量科学研究院、国家太阳能光伏产品质量检验检测中心、华电电科院电科新能公司、北京鉴衡认证中心、德国莱茵TÜV集团、TÜV南德意志集团共8家权威机构共同发布《全场景时代下,光伏行业全生命周期品质衡量准则与检验测试标准提升倡议》,为行业从规模扩张转向高质量发
6月11-13日,全球光伏与储能行业盛会SNEC2025 在上海国家会展中心召开。作为光伏封装材料领域的头部企业,百佳年代以“创新材料,构想零碳”为参展主题,携全场景光伏封装技术及创新材料解决方案重磅亮相,不仅展示了在叠层钙钛矿、BC、沙漠光伏等前沿技术领域的突破,更通过权威认证与战略合作,逐步推动产品技术可靠性升级,助推行业高质量、可持续发展。
在2025 SNEC展会揭幕之际,TaiyangNews 发布2025年6月全球光伏企业组件量产效率排行榜。凭借领先的技术创新和卓越的产品性能,爱旭以24.4%量产效率再次刷新榜单纪录,已连续28个月持续全球领跑。
中来股份呼吁行业高水平质量的发展 展会伊始,中来股份副董事长、总裁林建伟先生在发布会上发表了高屋建瓴的致辞。林总指出,当前光伏产业正面临“冰火两重天”的局面:全球装机量连年攀升,但产能过剩与低价内卷问题严重。中来呼吁行业停止“自杀式”价格内卷,共建品质衡量准则联盟,开放技术创新生态。中来股份始终坚守“创新”和“质量”两大信条,连续三年将营收3%投入研发,在n型技术、封装材料等关键领域筑起几百项专利的护城河,并建立“零容忍”质量铁律,守护每一块组件的生命线。
6月12日,SNEC开馆第二天,馆内延续第一天的火热气氛,超3000家企业争奇斗艳,想必大家看的已是眼花缭乱。为此,索比光伏意为各位看客挑选盘点了此次展馆之“最”——最高、最长、最快、最全……应有尽有。
6月11日,国电投新能源科技有限公司(以下简称国电投新能源)携铜栅线异质结(C-HJT)光伏组件亮相2025年SNEC国际太阳能光伏展。随着铜栅线光伏组件产品全球商业化启航仪式的开启,公司完全自主知识产权的C-HJT组件正式面向全球市场销售。这标志着公司首次实现铜栅线异质结技术从设备全国产化量产到商业化落地的全链条突破,为深陷贵金属困局的光伏产业开辟出一条成本可控、效能跃升的新航道。长三角国家技术创新中心管委会、南昌大学光伏研究院、国
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