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室內光伏(IPVs)技術近年來備受關注,它能夠利用室內光源,為各種電子設備提供持續的電力供應,例如智能手機、傳感器、可穿戴設備等。全聚合物太陽能電池(all-PSCs)作為有機光伏電池的一種分支,以其優異的成膜性能、形貌穩定性和光穩定性等優點,成為室內光伏領域的重要研究方向。 全聚合物太陽能電池 (all-PSCs) 的特性和應用 全聚合物太陽能電池采用全聚合物活性層,即由兩種聚合物(給體和受體)組成,與傳統的有機太陽能電池相比,它具有以下優勢:l優異的成膜性能: 全聚合物活性層能夠形成均勻致密
摘要鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs) 因其高效率、低成本和可印刷性等優點,成為最有希望取代傳統硅基太陽能電池的下一代光伏技術。近年來,鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs)的效率不斷攀升,已突破 25% 的瓶頸,但其長期穩定性問題仍然是阻礙其商業化應用的關鍵因素。為了解決這一挑戰,中國科學院寧波材料技術與工程研究所的 Ziyi Ge 和 Daobin Yang 研究團隊設計合成了三種雙膦酸錨定吲哚咔唑 (IDCz) 衍生自組裝單層 (SAMs):IDCz-1、IDCz-2 和 IDCz-3,并將其用于制備
-本研究相關參數圖表,整理至文末處- 摘要錫基鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs) 作為一種具有巨大潛力的無鉛光伏技術,其發展受到 p 型自摻雜、高缺陷密度和非輻射複合等因素的限制。近期,中國科學技術大學微電子學院胡芹特任研究員團隊在《納米快報》上發表了一項重要研究成果,他們通過梯度鍺摻雜構建了錫基鈣鈦礦同質結結構,有效抑制了自摻雜效應,并大幅提升了器件的效率和穩定性,為錫基 PSCs 的發展開闢了新的道路。 光焱科技設備的應用該研究使用了光焱科技 (Enlitech) 的 QE-R_PV/太陽能
-本研究相關參數圖表,整理至文末處- 摘要韓國蔚山科學技術院 (UNIST) 的 Sang Kyu Kwak 教授和 Changduk Yang 教授團隊在 Science 期刊發表最新研究成果,開發出兩種氟化 Spiro-OMeTAD 異構體 (Spiro-mF 和 Spiro-oF) 作為空穴傳輸材料 (HTM),用于制備高效穩定的鈣鈦礦太陽能電池 (PSCs)。基于 Spiro-mF 的器件實現了 24.82% 的高效率 (認證效率 24.64%),電壓損失僅為 0.3 V,并在高濕度環境
-本研究相關參數圖表,整理至文末處- 本研究使用設備 光焱科技· LQ-50X-高速/高靈敏電致發光效率測試系統 研究背景近年來,鈣鈦礦材料因其優異的光電性能在太陽能電池、發光二極管、光電探測器等領域備受矚目。PeLED 作為新型顯示技術,憑借其色純度高、發射波長可調、制備成本低等優勢,被認為是下一代顯示技術的理想選擇。要實現全彩顯示,需要紅、綠、藍三基色 PeLED 的協同發展。其中,純紅光 (630-640 nm) 發射對于滿足 Rec. 2020 超高清電視標準至關重要。目前
摘要FAPbI3憑借其出色的光伏特性,成為鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)光吸收層的理想候選材料。然而,由于競爭性光活性δ相的形成能較低,穩定光活性α-FAPbI3仍然是一個挑戰。 華中科技大學尤帥、北航張淵和國家納米科學中心周惠瓊團隊在Nano Letters上發表的研究成果,采用四乙基三溴化鉛 (TEPPbBr3) 單晶作為PbI2外延生長的模板,成功地穩定了α-FAPbI3。TEPPbBr3的策略性使用優化了中間體的演化和鈣鈦礦的結晶動力學,從而產生高質量且相穩定的α-FAPbI3薄膜。研究人